CN106849153B - 用于操作逆变器的方法和逆变器 - Google Patents

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Abstract

一种逆变器(10)和用于操作逆变器的方法,所述逆变器被配置成通过应用最大功率点跟踪MPPT将从DC电源(20)提供的DC电力转换成提供至AC电网(30)的AC电力,使得从逆变器提供至AC电网的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内,其中,在转换期间,逆变器被配置成检测增加从逆变器(10)提供至AC电网(30)的AC电流的谐波含量超过预定最大水平的需要,执行检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,并且如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么提高在转换中使用的预定最大水平。

Description

用于操作逆变器的方法和逆变器
技术领域
本发明涉及用于操作逆变器的方法和逆变器。
背景技术
逆变器是一种能够将来自直流电源的DC(直流)电力转换成AC(交流)电力的电气设备。本文中的“逆变器”通常是指能够将直流电转换成交流电的电子设备或电路系统。逆变器的一个示例是通过由根据使用的调制方案或控制方案控制的可控半导体开关诸如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)或FET(场效应晶体管)实现的半导体桥。
包括逆变器的电气系统的一个示例是光伏系统,诸如光伏电站或光伏发电系统,其中一个或更多个光伏面板向逆变器提供DC电力,逆变器将DC电力转换成AC电力,AC电力可以经由例如AC电网被进一步提供至各种AC负载。大型光伏电站可以包括多个并联逆变器,每个并联逆变器从光伏面板的阵列接收DC电力。
在这种光伏发电系统中,PV面板的操作点优选地被驱动至最佳的可能操作点,即驱动至从PV面板可以提取最大量的功率的点。这种技术通常称为最大功率点跟踪(MPPT)。作为示例,最常见的MPPT方法是扰动观察(perturb&observe,P&O)法及其变型。在该方法中,逆变器的MPPT电压参考是不断变化的,并且确定所生成的功率的相应变化。然后,基于功率的变化和参考值的变化,可以确定应该降低还是增加参考值以便于增加提取的功率的量。
这种光伏系统的逆变器的调制方法可以基于损耗、选择的拓扑和输出电流品质之间的折衷。输出AC电流品质不仅取决于调制方法和可能的电网滤波器,而且取决于AC电网本身。如果AC电网是刚性的,那么输出AC电流的品质可以通过较少的整流换向而保持为合格。例如,馈送到AC电网的输出AC电流的质量可以通过AC电流的总谐波失真(THD)和/或通过AC电流的一个或更多个个体谐波来量化。馈送到AC电网的输出AC电流的质量的最小水平通常是预先确定的,也就是说,从逆变器提供至AC电网的AC电流的谐波含量总是需要低于所设定的最大水平。
与上述解决方案相关的问题是,逆变器的操作可能太受限并且不能实现最佳功率输出。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种用于实现该方法的方法和设备,以便解决或至少缓解上述问题或至少提供一种替代解决方案。本发明的目的通过方法、计算机程序产品、逆变器和电气系统来实现,其特征在于独立权利要求中所述的内容。在从属权利要求中描述了本发明的优选实施方式。
本发明基于以下想法:检测增加从逆变器提供至AC电网的AC电流的谐波含量超过预定最大水平的需要,检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,并且如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么提高在逆变器的操作中使用的预定最大水平。
本发明的解决方案的优点在于,在需要增加有功功率或无功功率输出或者需要在低DC电压下保持功率输出的情况下,通过降低输出AC电流的品质可以更好地优化逆变器的操作。
附图说明
在下文中,将结合优选实施方式以及参照附图对本发明进行更详细地描述,其中:
图1示出了根据实施方式的电气系统的示例;
图2示出了根据实施方式的流程图;以及
图3示出了根据实施方式的流程图。
具体实施方式
本发明的应用不限于任何特定的系统,而是可以结合各种电气系统使用。此外,本发明的用途不限于例如采用任何特定基频或任何特定电压电平的系统。
图1示出了电气系统的简化示例。该附图仅示出了理解本发明所必要的部件。图1的示例性系统包括逆变器10。如图所示,逆变器10的DC输入可以连接至DC电源20。DC电源20的示例是光伏(PV)面板或者两个或更多个光伏面板的阵列。也可以使用其他类型的DC电源。在逆变器10与DC电源20之间可以存在一个或更多个开关(未示出),使得能够将逆变器与DC电源连接/将逆变器与DC电源断开。图1的示例性系统还示出了连接在逆变器10的DC输入的电极之间的电容C。另外,逆变器10的AC输出可以连接至AC电网30,诸如公共电网或其他种类的AC电网,以便于当电气系统正常操作时将功率从DC电源20提供至AC电网30。在电气系统与AC电网30之间可以存在一个或更多个开关(未示出),使得能够将电气系统与AC电网30连接/将电气系统与AC电网30断开。例如,逆变器10与AC电网30之间的AC连接可以是单相AC连接或如图所示的三相AC连接。图1的示例性系统还示出了连接至逆变器10的AC输出的AC输出滤波器40。例如,AC输出滤波器40可以是LCL滤波器。例如,还可以存在连接在逆变器10的AC输出与AC电网30之间的一个或更多个变压器或变流器(图中未示出)。
图1的示例性系统还包括用于逆变器10的控制设备,该示例性控制设备包括控制单元100和测量单元101。虽然这些示例性单元被示出为分开的单元,但是它们可以被实现为单个单元。此外,可以包括在用于逆变器10的控制设备中的单元100、101可以物理地包括在逆变器10内,即使在附图中单元100、101被示出为与逆变器10分开。控制设备可以根据所使用的调制方案来控制逆变器10的正常操作。此外,根据本文中所述的各种实施方式的功能可以至少部分地通过用于逆变器10的控制设备来实现。
根据实施方式,逆变器10可以被操作成通过应用最大功率点跟踪即MPPT使得从DC电源20提供至逆变器10的DC输入的DC电力通过逆变器转换为从逆变器的AC输出提供至AC电网30的AC电力,使得从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内。使用的MPPT方法可以是任意类型的MPPT方法,诸如扰动观察法。例如,从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量的预定最大水平可以取决于AC电网30的要求。此外,根据实施方式,在将DC电力转换成AC电力期间逆变器10的操作可以包括如下:首先检测增加从逆变器提供至AC电网的AC电流的谐波含量超过预定最大水平的需要。然后,响应于检测到增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平的需要,执行检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,并且如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么提高在转换中使用的预定最大水平。
根据实施方式,从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量可以基于AC电流的总谐波失真(THD)和/或AC电流的一个或更多个个体谐波来确定。在图1的示例中,AC电流的总谐波失真和/或AC电流的一个或更多个个体谐波可以利用测量单元101来确定。例如,测量可以在如图所示可能的AC输出滤波器40之后或在逆变器10与滤波器40之间进行。
根据实施方式,可以基于逆变器的确定的MPPT电压参考小于预定电压阈值来检测增加AC电流的谐波含量的需要。本文中的术语“确定的MPPT电压参考”通常是指根据使用的MPPT方法确定的电压参考值。确定的MPPT电压参考的预定阈值优选地等于或高于最低DC电压值,利用最低DC电压值使标称AC电流谐波含量保持在预定最大水平内。作为示例,确定的MPPT电压参考的预定阈值可以被确定为主电路AC电压的峰值+预定电压储备。替代地或另外地,可以基于从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量高于预定的谐波阈值水平来检测增加AC电流的谐波含量的需要。AC电流的谐波含量的预定阈值水平优选地等于或低于AC电流的谐波含量的预定最大水平。替代地或另外地,可以基于逆变器10的温度高于预定温度阈值水平来检测增加AC电流的谐波含量的需要。逆变器10的温度的预定阈值水平取决于逆变器特性。替代地或另外地,可以基于在逆变器10中接收到增加AC电流的谐波含量的请求或许可来检测增加AC电流的谐波含量的的需要。因此,逆变器10接收到增加AC电流的谐波含量的具体请求或许可并且通过这种方式来检测增加AC电流的谐波含量的需要也是可以的。例如,这样的请求或许可可以来自另一个系统元件或来自系统的操作者。
根据实施方式,可以通过检查在逆变器10中的存储器中或连接至逆变器10的存储器中存储的一个或更多个参数的值来执行检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平。逆变器10中可能的存储器或连接至逆变器10的可能的存储器可以是适于存储至少一个参数的任何种类的存储器,该参数指示是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平。这种存储器可以包括例如数据库,并且还可以包含与AC电流的谐波含量的要求相关的数据和/或参数。这种连接至逆变器10的存储器可以位于远离逆变器10之处,例如在AC电网30内,并且在逆变器10与连接至逆变器10的可能的存储器之间可以存在任意种类的合适的数据连接,有线连接或无线连接或其组合。根据另一实施方式,可以通过检查逆变器10所接收的一个或更多个信号的值来执行检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平。例如,可以由逆变器10连续地或周期性地接收这种指示是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平的信号。根据实施方式,可以响应于从逆变器10发送的查询来接收这样的一个或更多个信号。例如,这样的一个或更多个信号可以源自AC电网30。
根据实施方式,如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么可以将转换中使用的预定最大水平提高到预定(较高)水平。因此,可以存在在转换中使用的AC电流的谐波含量的预定最大水平可以提高到的某个预定水平。根据另一实施方式,如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么可以将在转换中使用的预定最大水平提高到在检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平期间或之后确定或获得的水平。换句话说,如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么可以在检查的同时或之后确定在转换中使用的AC电流的谐波含量的新的较高水平。这种确定可以基于从逆变器10中的可能的存储器或连接至逆变器10的可能的存储器接收或得到的信息或者由逆变器10接收的所述可能的一个或更多个信号内的信息。
图2示出了根据示例性实施方式的流程图。首先,在步骤200中启动逆变器10。在启动之后,在步骤210中,逆变器10通过应用最大功率点跟踪即MPPT将从DC电源20提供至逆变器10的DC输入的DC电力转换成从逆变器的AC输出提供至AC电网30的AC电力,使得从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内。当在验证的(例如,在型式试验中)MPPT电压范围内操作时,可能没有必要单独监测谐波含量。在步骤220中,在转换210期间连续地或周期性地检查逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref是否小于预定阈值Vmppt_th。如果逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref等于或高于预定阈值Vmppt_th,那么转换210继续而不作任何改变。如果逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref小于预定阈值Vmppt_th,那么在步骤230中检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平。如果不允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么在步骤270中,优选地将逆变器的MPPT电压参考Vmppt_ref至少增加至预定阈值Vmppt_th,此后,转换210以增加的MPPT电压参考继续。如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么在步骤240中,通过扩大AC电流的总谐波失真的相应限制和/或AC电流的一个或更多个个体谐波的相应限制来增加在转换中使用的AC电流的谐波含量的预定最大水平。此后,在步骤250中,可以另外地检查AC电流的所测量的谐波含量Imeas_harm是否小于AC电流的经增加的谐波含量最大水平Iext_harm_limit。如果AC电流的所测量的谐波含量Imeas_harm不小于AC电流的经增加的谐波含量最大水平Iext_harm_limit,那么在步骤270中,优选地将逆变器的MPPT电压参考Vmppt_ref增加成使得所得到的AC电流的谐波含量保持在AC电流的经增加的谐波含量最大水平内,此后,转换210以经增加的MPPT电压参考继续。如果AC电流的所测量的谐波含量Imeas_harm小于AC电流的经增加的谐波含量最大水平Iext_harm_limit,那么在步骤260中,可以减小逆变器的MPPT电压参考Vmppt_ref。这可以通过将MPPT电压参考的预定阈值Vmppt_th降低成对应于AC电流的经增加的谐波含量最大水平来实现。可选地,可以结合步骤240来执行将MPPT电压参考的预定阈值Vmppt_th降低成对应于AC电流的经增加的谐波含量最大水平。最后,转换210可以以经减小的MPPT电压参考继续。
图3示出了根据示例性实施方式的流程图。首先,在步骤300中启动逆变器10。在启动之后,在步骤310中,逆变器10通过应用最大功率点跟踪即MPPT将从DC电源20提供至逆变器10的DC输入的DC电力转换成从逆变器的AC输出提供至AC电网30的AC电力,使得从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内。在步骤320中,在转换310期间连续地或周期性地检查逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref是否小于预定阈值Vmppt_th。如果逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref等于或高于预定阈值Vmppt_th,那么转换310继续而不作任何改变。如果逆变器的所确定的MPPT电压参考Vmppt_ref小于预定阈值Vmppt_th,那么在步骤321中,可替代地可以进一步检查从逆变器10提供至AC电网30的AC电流的谐波含量是否高于预定谐波阈值水平和/或逆变器10的温度是否高于预定温度阈值水平。如果逆变器的谐波含量和/或温度等于或低于相应的预定阈值水平,那么转换310可以继续而不作任何改变。否则,在步骤330中,检查是否允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平。如果不允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,则在步骤370中增加逆变器的MPPT电压参考Vmppt_ref。在步骤370之后,在步骤371中可以检查MPPT电压参考是否低于可以应用脉宽调制的最小DC电压Ugrid,peak。如果MPPT电压参考不低于可以应用脉宽调制的最小DC电压Ugrid,peak,那么转换310可以以经增加的MPPT电压参考继续。如果MPPT电压参考低于可以应用脉宽调制的最小DC电压Ugrid,peak,那么在步骤372中,可以增加逆变器10的开关频率和/或可以将逆变器10的调制方案改变为更合适的调制方案。例如,在过调制情形的情况下,可以增加逆变器10的开关频率。如果允许增加AC电流的谐波含量超过预定最大水平,那么在步骤340中,通过扩大AC电流的总谐波失真的相应限制和/或AC电流的一个或更多个个体谐波的相应限制来增加在转换中使用的AC电流的谐波含量的预定最大水平。之后,在步骤350中,可以另外地检查实际的无功功率Qpow是否等于扩大/第二参考值,如果实际的无功功率Qpow不等于扩大/第二参考值,那么行进至步骤370。否则,在步骤351中,可以另外地检查AC电流的所测量的谐波含量Imeas_harm是否小于AC电流的经增加的谐波含量最大水平Iext_harm_limit。如果AC电流的所测量的谐波含量Imeas_harm不小于AC电流的经增加的谐波含量最大水平Iext_harm_limit,那么行进至步骤370。否则,在步骤352中,可以另外地检查逆变器温度Tinv是否在允许限制内。如果逆变器温度Tinv不在允许限制内,那么行进至步骤370。否则,在步骤360中,可以减小逆变器的MPPT电压参考Vmppt_ref。这可以通过将MPPT电压参考的预定阈值Vmppt_th减小成对应于AC电流的经增加的谐波含量最大水平来实现。在步骤360之后,可以在步骤361中检查MPPT电压参考是否低于可以应用脉冲宽度调制的最小DC电压Ugrid,peak。如果MPPT电压参考不低于可以应用脉冲宽度调制的最小DC电压Ugrid,peak,那么转换310可以以经减小的MPPT电压参考继续。如果MPPT电压参考低于可以应用脉冲宽度调制的最小DC电压Ugrid,peak,那么在步骤362中,可以减少逆变器10的开关频率和/或可以将逆变器10的调制方案改变为更合适的调制方案。例如,即使DC电压低于AC主电压的峰值,过调制方案也允许将电力注入到AC电网。
根据实施方式,结合以下情形可以实现检查是否存在来自例如AC电网/设施所有者的扩大输出AC电流的谐波含量的限制的许可的想法:
1)在低DC电压情况下维持期望的无功功率注入水平的需要/期望。在PV发电机的最大功率点电压下降到对于PV逆变器能够保持将所期望的无功功率水平注入电网并且仍然执行MPPT的最小正常允许水平(MPPT可以正常工作并允许PV逆变器将无功功率注入电网的最小水平)的情况下,唯一的选择是降低输出电流的品质,这使得PV逆变器能够降低DC电压电平。这可能是如下情况:当PV发电机变得非常热或者由PV面板产生的DC电压电平随着时间而退化降低。
产生无功功率增加电网电压比产生纯有功功率增加电网电压需要较高的DC电压。因此,当允许较高的谐波含量时,操作范围增加。益处是,在低电网电压条件下需要来自发电逆变器的支持很可能在高功率需求下发生,在许多情况中这发生在高温期间,在PV系统的情况下意味着最低的DC电压条件。当在低电压下允许无功功率产生时,当在无功功率生成期间可以维持最大功率点电压时来自PV发电机的有效功率生产也被最大化。这可以与降低开关频率或改变调制结合来使得操作范围进一步增加。
2)扩大逆变器的功率(有功或无功)输出超过额定值的需要/期望。如果允许降低逆变器的输出AC电流的品质,那么可以扩大逆变器电力水平超过额定值。这可能是如下情况:AC电网的电压或频率需要来自逆变器的较高的输出值以便保持在限制内。这可以通过例如通过降低开关频率或改变调制方案来牺牲输出电流品质来实现。
3)在低DC电压条件下使有功功率注入最大化的需要/期望。有时可能期望通过牺牲输出电流的品质和通过减少注入到AC电网的无功功率值来在低DC电压条件下使PV逆变器的有功功率产生最大化。这可以通过如下来实现:例如,直到DC电压降低到最小DC电压电平为止正常地利用MPPT;并且低于最小DC电压电平时,可以基于逆变器温度和允许的扩大的限制来控制逆变器。根据扩大电力控制的方案,可以允许MPPT在输出电流的品质、有功功率参考和/或逆变器温度的尽可能低的限制下工作。当DC电压电平接近经整流的AC电压的电平时,可以降低开关频率或改变调制方案。
控制根据本文的实施方式中的任一实施方式所述的逆变器的控制设备100、101或其他装置或其组合可以被实现为被配置成实现各个实施方式的功能的一个物理单元或两个或更多个单独的物理单元。本文中,术语“单元”通常是指物理或逻辑实体,例如物理设备或其一部分或软件例程。例如,根据实施方式中任一实施方式的控制设备100、101可以至少部分地通过设置有合适的软件的一个或更多个计算机或相应的数字信号处理(DSP)设备来实现。这样的计算机或数字信号处理设备优选地至少包括提供用于算术运算的存储区域的工作存储器(RAM)和中央处理单元(CPU)诸如通用数字信号处理器。CPU可以包括一组寄存器、算术逻辑单元和控制单元。CPU控制单元由从RAM传送到CPU的程序指令序列控制。CPU控制单元可以包含用于基本操作的大量微指令。微指令的实现可以根据CPU设计而变化。程序指令可以由编程语言编码,编程语言可以是高级编程语言(诸如C、Java等)或低级编程语言(诸如机器语言或汇编器)。计算机还可以具有操作系统,操作系统可以向用程序指令编写的计算机程序提供系统服务。实现本发明或其一部分的计算机或其他装置还可以包括用于接收例如测量数据和/或控制数据的合适的输入装置,以及用于输出例如控制数据或其他数据的输出装置。还可以使用用于实现根据实施方式中任一实施方式的功能的专用集成电路或电路或者分立的电气部件和装置。
本发明可以以诸如逆变器的现有电气系统部件实现。本逆变器可以包括可以在根据本文所述的各种实施方式的功能中使用的处理器和存储器。因此,在现有电气系统部件(例如逆变器)中实现实施方式所需的所有修改和配置可以作为软件例程来执行,其可以被实现为添加的或更新的软件例程。如果本发明的功能的至少一部分由软件来实现,那么这样的软件可以被提供为包括计算机程序代码的计算机程序产品,当在计算机上运行时,所述计算机程序代码使得计算机或相应的装置执行根据如本文所述的实施方式的功能。这样的计算机程序代码可以被存储或大体上包含在可以从其加载到执行程序代码的单元的计算机可读介质上,诸如合适的存储器例如闪存或光存储器。此外,实现本发明的这种计算机程序代码可以例如经由适当的数据网络加载到执行计算机程序代码的单元,并且可以替换或更新可能存在的程序代码。
对于本领域技术人员明显的是,随着技术的进步,本发明的基本思想可以以各种方式实现。因此,本发明及其实施方式不限于上述示例,而是可以在权利要求的范围内变化。

Claims (14)

1.一种用于操作逆变器(10)的方法,所述方法包括:
通过应用最大功率点跟踪即MPPT,利用所述逆变器(10)将从DC电源(20)提供至所述逆变器的DC输入的DC电力转换(210;310)成从所述逆变器的AC输出提供至AC电网(30)的AC电力,使得从所述逆变器提供至所述AC电网的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内,其中,在所述转换期间:
a)检测(220;320,321)增加从所述逆变器提供至所述AC电网的所述AC电流的谐波含量超过所述预定最大水平的需要;
b)响应于检测到增加所述AC电流的谐波含量超过所述预定最大水平的所述需要,执行(230;330)检查是否允许增加所述AC电流的谐波含量超过所述预定最大水平;以及
c)如果允许增加所述AC电流的谐波含量超过所述预定最大水平,那么提高(240;340)所述转换中使用的所述预定最大水平。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,从所述逆变器(10)提供至所述AC电网(30)的所述AC电流的所述谐波含量基于所述AC电流的总谐波失真和/或所述AC电流的一个或更多个个体谐波来确定。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,响应于以下中的一个或更多个来检测增加所述AC电流的所述谐波含量的需要:所述逆变器(10)的所确定的MPPT电压参考小于预定电压阈值;从所述逆变器提供至所述AC电网(30)的所述AC电流的所述谐波含量高于预定谐波阈值水平;所述逆变器的温度高于预定温度阈值水平;在所述逆变器中接收到增加所述AC电流的所述谐波含量的请求或许可。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中,检查是否允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平通过检查在所述逆变器(10)中的存储器或连接至所述逆变器的存储器中存储的一个或更多个参数的值或者通过检查所述逆变器所接收的一个或更多个信号的值来执行。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,响应于从所述逆变器(10)发送的查询来接收所述一个或更多个信号。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤c)中,如果允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平,那么将在所述转换中使用的所述预定最大水平提高至预定水平或提高至新的更高水平,其中,所述新的更高水平是在步骤b)中执行的所述检查期间或之后确定或获得的。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其中所述DC电源(20)包括一个或更多个光伏面板。
8.一种逆变器设备,包括:
逆变器(10),其具有DC输入和AC输出;以及
控制装置(100、101),其被配置成:
控制逆变器(10)通过应用最大功率点跟踪即MPPT将从DC电源(20)提供至所述逆变器的DC输入的DC电力转换为从所述逆变器的AC输出提供至AC电网(30)的AC电力,使得从所述逆变器提供至所述AC电网的AC电流的谐波含量保持在预定最大水平内,其中,在所述转换期间,所述控制装置(100,101)被配置成:
检测增加从所述逆变器(10)提供至所述AC电网(30)的AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平的需要;
响应于检测到增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平的需要,执行检查是否允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平;以及
如果允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平,那么提高所述转换中使用的所述预定最大水平。
9.根据权利要求8所述的逆变器设备,其中,所述控制装置(100、101)被配置成基于所述AC电流的总谐波失真和/或所述AC电流的一个或更多个个体谐波来确定从所述逆变器(10)提供至所述AC电网(30)的AC电流的谐波含量。
10.根据权利要求8或9所述的逆变器设备,其中,所述控制装置(100,101)被配置成响应于以下中的一个或更多个来检测增加所述AC电流的谐波含量的需要:所述逆变器(10)的所确定的MPPT电压参考小于预定电压阈值;从所述逆变器提供至所述AC电网(30)的所述AC电流的所述谐波含量高于预定谐波阈值水平;所述逆变器的温度高于预定温度阈值水平;在所述逆变器中接收到增加所述AC电流的所述谐波含量的请求或许可。
11.根据权利要求8或9所述的逆变器设备,其中,所述控制装置(100,101)被配置成通过检查在所述逆变器(10)中的存储器中或连接至所述逆变器的存储器中存储的一个或更多个参数的值或者通过检查由所述逆变器接收的一个或更多个信号的值来执行检查是否允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平。
12.根据权利要求11所述的逆变器设备,其中,所述一个或更多个信号响应于从所述逆变器(10)发送的查询而被接收。
13.根据权利要求8或9所述的逆变器设备,其中,如果允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平,那么所述控制装置(100,101)被配置成将在所述转换中使用的所述预定最大水平提高至预定水平或提高至新的更高水平,其中,所述控制装置被配置成在检查是否允许增加所述AC电流的所述谐波含量超过所述预定最大水平期间或之后确定或获得所述新的更高水平。
14.一种电气系统,包括根据权利要求8所述的逆变器设备和连接至所述逆变器(10)的DC输入的DC电源(20),所述DC电源包括一个或更多个光伏面板。
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