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        雙反激式微逆變器系統(tǒng)的控制策略與設計

        2015-12-17 00:37:06劉正平李偉凱程帥鵬
        中國測試 2015年11期
        關(guān)鍵詞:變壓器

        劉正平,李偉凱,程帥鵬

        (華東交通大學機電工程學院,江西 南昌 330013)

        0 引 言

        太陽能光伏發(fā)電是新能源產(chǎn)業(yè)中的主流發(fā)展方向之一。組串式光伏發(fā)電通過電池板串并聯(lián)方式,可以有效提高轉(zhuǎn)換效率,適合日照條件好的電站系統(tǒng)。但外界環(huán)境影響下,光伏陣列會因為電池板表面的光照強度變化發(fā)生故障,導致轉(zhuǎn)換效率降低。為了使光電轉(zhuǎn)換效率最大化,應當使光伏電池在有外界影響的環(huán)境下工作在最大功率點的位置[1]。并網(wǎng)微逆變系統(tǒng)不同于集中式和組串式系統(tǒng)的架構(gòu),微逆變系統(tǒng)為每個光伏組件配置了在最大功率點位置工作的逆變器,直接將單個光伏組件輸出的直流電逆變成交流電再接入電網(wǎng)。這種方式提高了光伏系統(tǒng)的發(fā)電量以及發(fā)電效率,克服了單個光伏陣列無法進行最大功率點跟蹤的弊端,并且微逆變器的模塊化設計使得系統(tǒng)的應用場合更加多元化,系統(tǒng)的擴展應用更加方便。

        文獻[2-4]探索了多種微逆變器控制電路結(jié)構(gòu),其中反激式拓撲結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)初次級電氣隔離,且電路結(jié)構(gòu)簡單、電壓調(diào)節(jié)范圍寬。本文研究的雙反激有源鉗位微逆變器,可以有效減小開關(guān)管關(guān)斷時產(chǎn)生的電壓尖峰。引入數(shù)字控制逆變器的鉗位電路,可以吸收漏感磁能并且使主開關(guān)零電壓開通,降低開關(guān)損耗。

        1 雙反激式微逆變器系統(tǒng)控制原理

        圖1為雙反激型并網(wǎng)微逆變器控制原理圖,輸入為光伏組件。該系統(tǒng)包括雙路反激逆變器、有源鉗位電路、可控硅全橋逆變電路和網(wǎng)側(cè)LC高頻濾波電路。本系統(tǒng)中雙路反激變換器采用輸入輸出并聯(lián),雙路主開關(guān)管工作相位相差180°的交錯導通模式。有源鉗位電路可實現(xiàn)高頻斬波,消除漏感磁能??煽毓枞珮蚰孀冸娐穼⒊跫夝z頭波電流轉(zhuǎn)換為正弦波電流,最后通過高頻濾波產(chǎn)生的電流與市電網(wǎng)同步。

        圖1 雙路反激式有源鉗位變換器控制結(jié)構(gòu)

        控制系統(tǒng)的工作原理:

        在一個高頻開關(guān)周期內(nèi),主開關(guān)管閉合,輔助開關(guān)管關(guān)斷時,輸出二極管截止,原邊電流線性增大,變壓器初級線圈充能。當主開關(guān)管關(guān)斷,輔助開關(guān)管閉合時,鉗位電路吸收漏感磁能,抑制尖峰電壓。次級二極管導通給輸出電容充電,副邊釋放能量。

        并網(wǎng)接入200V,直流端輸入35V時,0.5A入網(wǎng)電流下的單路和兩路并聯(lián)交錯反激變換器的輸出波形對比如圖2所示。圖2(a)中單路反激的諧波失真為6.7%,圖2(b)雙路交錯反激諧波失真為4.5%。經(jīng)驗證,在相同輸出條件下,雙路交錯反激變換器的高頻紋波小,入網(wǎng)電流質(zhì)量更高。

        圖2 雙路反激和單路反激的同相電壓電流波形

        2 有源鉗位逆變器的控制策略分析

        有源鉗位電路本質(zhì)上是一種無損耗緩沖器,鉗位電容可以消除漏感尖峰并存儲漏感能量。正確控制主開關(guān)和輔助開關(guān)的占空比可以降低開關(guān)損耗[5-7]。以單管反激變化器為例,分析有源鉗位逆變器的工作原理,圖3為單管鉗位控制器的拓撲結(jié)構(gòu)。Sm是主功率開關(guān)管,Sa為輔助開關(guān)管,Lr是變壓器原邊漏感,Lm為變壓器初級激勵電感,Cc是鉗位電容。圖4為系統(tǒng)的工作狀態(tài)圖。

        雙路鉗位電路控制原理如下所述:

        1)模態(tài) 1[t0,t1]。在 Sm閉合時 Sa關(guān)斷,Vin直接接入變壓器初級,原邊電流線性增加,Lr和Lm存儲能量。

        圖3 單管鉗位反激逆變電路

        圖4 系統(tǒng)的工作狀態(tài)圖

        2)模態(tài) 2[t1,t2]。 在t1時刻 Sm關(guān)斷,Lr和 Cr諧振,t2時刻主功率開關(guān)管電壓線性上升至Vin+Vc。

        3)模態(tài) 3[t2,t3]。Sa上并聯(lián)的二極管導通。由于 Cc遠大于 Cr、Lm、Cc諧振,Cc開始充電,消除尖峰電壓。Ic從峰值處下降,初級線圈原邊電壓也開始線性下降。

        4)模態(tài) 4[t3,t4]。t3時刻 DR導通,變壓器原邊電壓被鉗位在-NV0,Lr和Cc繼續(xù)諧振,Ic繼續(xù)下降。

        5)模態(tài)5[t4,t5]。t4時刻變壓器初級線圈電壓反向鉗位,Cc開始釋放能量。變壓器反向勵磁,Ic電流反向,在Ic反向之前開通Sa可實現(xiàn)零電壓開通,ILr受Lr的影響呈現(xiàn)正弦規(guī)律變化。直至ILr減小到零,副邊DR實現(xiàn)零電流關(guān)斷。

        6)模態(tài) 6[t5,t6]。t5時刻 Sa關(guān)斷,Lr和 Lm與 Cr進行諧振。Cr因為反向勵磁開始釋放能量,t6時刻Cr放完電。

        7)模態(tài) 7[t6,t7]。Sm的體二極管優(yōu)先導通,Sm在勵磁電流回零之前閉合,實現(xiàn)零電壓開通,完成一個控制周期。

        3 系統(tǒng)參數(shù)設計

        當光伏電池受外界環(huán)境的影響時,接入逆變器的輸入電壓會在一定的范圍內(nèi)變化,反激逆變器需要將波動范圍內(nèi)的光伏輸入電壓逆變?yōu)檎鞯母唠妷?。為了將正弦電流饋送到電網(wǎng),整流輸出的瞬時電壓應該大于電網(wǎng)的瞬時電壓[8]。

        3.1 反激變壓器設計

        反激變壓器實際是一種動態(tài)電路元件,兼具存儲能量、改變電壓、傳遞能量的作用。鐵氧體材料有頻率響應高、阻抗高、響應頻率范圍寬、轉(zhuǎn)換損耗低的特點[9-10]。變壓器設計材料采用鐵氧體,設計的基礎(chǔ)方法是面積乘積法,設計要求是能將最小輸入電壓提升至電網(wǎng)峰值電壓。樣機的具體參數(shù)如下:光伏電壓輸入范圍25~45 V、整流輸出的電壓范圍140~240 V/50 Hz、最大輸出功率210 W、開關(guān)頻率172kHz。變壓器的磁芯設計應考慮到材料的頻率、最大磁通密度、磁芯損耗。相關(guān)材料因數(shù)如表1所示。

        磁芯損耗密度通常選擇為250 mW/cm3,因為磁通密度接近飽和時,磁芯在此頻率下會產(chǎn)生過大的溫升,所以計算出的最大磁通密度必須限制在飽和密度的一半。最大磁通密度的計算方法如下式所示:

        其中Pl=a·fc·,Pl使用的參考因數(shù)見表 1。

        采用面積乘積法計算得到磁芯的正確尺寸,該方法由磁鏈公式推導得出,表示磁芯的功率處理能力,如下式所示:

        表1 磁芯材料的損耗因數(shù)

        式中:J——繞組電流密度的估計值,約為400A/cm2;

        Pomax——最大輸出功率,為190W;

        ΔB——Bmax磁芯激勵。

        選定磁芯的面積乘積必須大于計算值,使用下式可計算變壓器初級線圈匝數(shù):

        市電峰值電壓是370V,逆變器輸入最小電壓為25V。以最大占空比為60%的PWM工作模式。反激轉(zhuǎn)換器的輸入電壓與輸出電壓之間的關(guān)系由下式表達:

        式中:Vrectified——逆變器輸出電壓,取最大值370V;

        Vinmin——最小輸出電壓,取25V;

        N——變壓器匝數(shù)比;

        Dutymax——最大占空比,取0.6。

        可解的匝數(shù)比N=11,次級匝數(shù)Ns=Np·N=5×11=55。

        3.2 鉗位電容設計

        根據(jù)鉗位電路控制原理,要滿足主開關(guān)管的零電壓開通,Lr的儲能應大于Cr儲存的能量。一般把鉗位電容上的電壓脈動控制在5%~10%,這時鉗位電容上的電壓變化范圍小,可以當作恒定值。根據(jù)下式計算鉗位電容大?。?/p>

        式中:ILk——在滿載條件下最大占空比處的電流峰值;

        Ta——輔助開關(guān)管閉合時間間斷值。

        漏感和鉗位電容的諧振周期應該要遠大于輔助開關(guān)管閉合時間,一般至少大5倍,所以可得下式:

        鉗位電容采用4.7nF,用鐵氧體磁芯繞制的線圈參數(shù)為Lp=23μH,線圈漏感為0.7μH。主開關(guān)管閉合前死區(qū)時間設置1.25μs,輔助開關(guān)管導通前的死區(qū)時間為800ns,圖5顯示有源鉗位電路仿真波形,實現(xiàn)了開關(guān)管零電壓開通。

        3.3 逆變器開關(guān)管設計

        MOSFET相對于IGBT,在輕載時有更低的導通降壓以及良好的動態(tài)特性。開關(guān)管選用MOSFET,必須參考MOSFET的4個主要因素:最大擊穿電壓、連續(xù)電流、峰值電流、封裝熱性能[11]。

        1)最大擊穿電壓Vds。最大擊穿電壓可由下式表達:

        式中:Vds——MOSFET漏源極的電壓差值;

        Vin=45V——輸入電壓;

        Vreflected=370/11=34 V——變壓器原邊輸出的反射電壓;

        Vleakage——變壓器初級漏感峰值電壓。

        在滿負荷狀態(tài)下峰值為40V,所以Vds=119V。

        2)連續(xù)電流。反激變換器開關(guān)管通過正弦脈寬調(diào)制控制占空比,其電流呈現(xiàn)相應的規(guī)律變化。在輸入電流取最小值時,其最大輸入電流平均值=9A,輸入電流的最大值為9/Dutymax=14.5A。

        圖5 雙反激式變換器軟開關(guān)電路仿真波形

        4)封裝熱性能。應選用低導通電阻的MOSFET,同時選取的MOSFET要滿足開關(guān)管的開關(guān)頻率,柵極處的電荷總量應該低于120nC。

        基于以上4個因素,選定漏源極最大壓降為150 V,柵極電荷總量最大值110 nC,最大導通電流為83A的 IRFS4321。

        3.4 SCR全橋逆變電路設計與損耗分析

        輸入電壓/電流經(jīng)全橋逆變電路整流后逆變?yōu)檎乙?guī)律變化的電壓/電流。SCR中并入的最大電網(wǎng)電壓為370V。全橋電路中使用的驅(qū)動管是MOC3052,晶閘管是S8016N,其正向額定電流為16 A,反向阻斷電壓為800V。

        SCR 中晶閘管 T1~T4頻率工作范圍 45~55kHz,且開關(guān)電路工作模式為零電壓開通,零電流關(guān)斷,所以開關(guān)損耗不計入,只有導通損耗。滿載時T1~T4的總體最大損耗約為3.02W,驅(qū)動管MOC3052最大損耗約為0.37W,導通損耗約為0.15W。所以SCR全橋電路在滿載時總體功率損耗為3.64W。

        圖6 雙反激式系統(tǒng)開關(guān)電路實驗波形圖

        4 結(jié)束語

        為驗證上述雙路交錯反激式系統(tǒng)控制的方案,設計了基于DSP2812控制的210W微逆變器樣機。圖6為雙反激軟開關(guān)電路實驗波形圖。圖中Vds表示Sm的漏源電壓,Vgs表示 Sm驅(qū)動電壓,由圖 6(b)可知在Vgs驅(qū)動Sm開通時,Vds趨近于零,Sm滿足零電壓開通。在Vgs控制Sm關(guān)斷時,Vds上升較慢,可基本滿足零電壓關(guān)斷。

        圖7 雙路反激式系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電實驗波形對比

        圖7為光伏輸入45V時,雙路交錯并聯(lián)反激型微逆變器的穩(wěn)態(tài)工作波形。由圖中可知雙路交錯式反激變換器輸出的電流/電壓和電網(wǎng)電流/電壓同頻,滿足正弦規(guī)律變化,實現(xiàn)了并網(wǎng)發(fā)電的功能。

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