馬廣平
(廣東陽江港港務(wù)股份有限公司,廣東 陽江 529500)
關(guān)于清潔能源發(fā)展需求與日俱增,其中光伏發(fā)電的發(fā)展比較突出。目前,光伏發(fā)電主要分為大型并網(wǎng)光伏發(fā)電、屋頂家居使用的光伏陣列式分布式光伏發(fā)電和離網(wǎng)獨(dú)立光伏發(fā)電,其中離網(wǎng)獨(dú)立光伏發(fā)電構(gòu)成的系統(tǒng)廣泛用于工礦企業(yè)等耗能大型場(chǎng)所,并多以驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)等動(dòng)力裝置為耗電終端。但是,目前該類光伏發(fā)電算法上有問題,導(dǎo)致輸出最大功率不穩(wěn)和能量浪費(fèi)等情況,本文以光伏發(fā)電系統(tǒng)為研究對(duì)象,重點(diǎn)研究最大功率點(diǎn)跟蹤、變換器解耦控制方法、光伏發(fā)儲(chǔ)能技術(shù)與動(dòng)力裝置饋能結(jié)合的應(yīng)用,旨在促進(jìn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和能源利用率的提高。
光伏發(fā)電系統(tǒng)中主要以多個(gè)串并聯(lián)的光伏電池光生伏特效應(yīng)轉(zhuǎn)換光能為電能,其電壓與電流、功率的特性都有關(guān)系。在每個(gè)光照強(qiáng)度下,都存在一個(gè)最大功率值。該值與光照的強(qiáng)度變化緊密相關(guān),需要根據(jù)光照的變化隨時(shí)改變系統(tǒng)的電壓,以保持輸出功率保持最大功率值水平,所以就需要對(duì)最大功率點(diǎn)的跟蹤進(jìn)行精確調(diào)整控制。
目前,國內(nèi)外普遍使用的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)控制方法,來實(shí)現(xiàn)光伏電池輸出功率最大值的保持。按照直流電路最大功率傳輸定量,通過改變可變負(fù)載的的電阻,使其大小始終等于光伏電池的電阻值,即可實(shí)現(xiàn)最大功率的持續(xù)輸出。由于在持續(xù)工作時(shí)間內(nèi),負(fù)載是不變的,要想隨時(shí)改變難度較大,所以在負(fù)載和光伏電池之間增加DC/DC變化器,通過改變變化器中占空比來改變負(fù)載和電壓值,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)整系統(tǒng)持續(xù)保持最大輸出功率的目的。
1.2.2 電壓基準(zhǔn)變步長(zhǎng)電導(dǎo)增量法
由圖1看出,光伏發(fā)電電池的功率電壓曲線上只有唯一的最大功率極值點(diǎn),其dP/dU值為0,由P=IV兩邊對(duì)V求導(dǎo)可得出公式1,并由此得出位于最大功率點(diǎn)的左邊和右邊判定方法(公式2)。
由公式2的相等和不等情況,來判斷最大功率極值點(diǎn)的位置關(guān)系。這是依靠功率電壓微分來改變步長(zhǎng)的傳統(tǒng)變步長(zhǎng)算法。以盡可能更精細(xì)的補(bǔ)償調(diào)整系數(shù)及跟蹤步長(zhǎng)為原則,在最大功率點(diǎn)左側(cè)實(shí)施以電流為基準(zhǔn)的步長(zhǎng)算法,而在最大功率點(diǎn)右側(cè),采用以電壓為基準(zhǔn)的步長(zhǎng)調(diào)整系數(shù),由此就構(gòu)成了雙重步長(zhǎng)調(diào)整方法,如公式(3)所示。
此類方法可以使得在最大功率極值點(diǎn)右側(cè)時(shí),跟蹤步長(zhǎng)盡量接近最小值,能夠使得最大功率極值點(diǎn)附近的振蕩幅度降低,從而提高跟蹤穩(wěn)定和輸出功率的穩(wěn)定。
在三端口全橋DC/DC變換器直流解耦控制時(shí),需要減小直流端口功率的振蕩以求穩(wěn)定功率的傳送,可以采取串并聯(lián)諧振結(jié)合構(gòu)建的復(fù)合型諧振系統(tǒng),保障直流解耦控制的同時(shí),進(jìn)一步穩(wěn)定功率的輸送。該系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 三端口全橋DC/DC變換器直流解耦控制拓?fù)涫疽鈭D
圖中三個(gè)端口均為橋式結(jié)構(gòu),通常端口1、2接光伏電源和儲(chǔ)能設(shè)備,端口3連接負(fù)載裝置。端口1有電感和電容構(gòu)建的并聯(lián)諧振子系統(tǒng),及電感接入的串聯(lián)諧振子系統(tǒng),由此構(gòu)成了復(fù)合諧振的母系統(tǒng)。開關(guān)管的存在能夠?qū)崿F(xiàn)端口2的電流雙向流動(dòng),從而能夠完成電池的儲(chǔ)存和輸出電流。以端口1的正半周期來研究振蕩減小的過程。在各端口電壓正負(fù)不同時(shí),電感L1和L3處于正向充電狀態(tài),電感L2處于反向充電狀態(tài),電感L4和電容C4并聯(lián)諧振線路發(fā)揮容性特點(diǎn),雖然此時(shí)復(fù)合諧振系統(tǒng)沒發(fā)揮諧振作用,但是其并聯(lián)線路是由電感和電容構(gòu)建而成,能夠減小功率傳送振蕩的劇烈程度,從而實(shí)現(xiàn)功率穩(wěn)定的作用。而當(dāng)各端口電壓正負(fù)相同時(shí),電感L4和電容C4并聯(lián)諧振線路和電感L1串聯(lián)后,實(shí)現(xiàn)復(fù)合諧振系統(tǒng)發(fā)揮諧振作用,其并聯(lián)諧振線路的電容使得電感L1的電流提前與并聯(lián)諧振線路π/2,結(jié)合并聯(lián)諧振線路降低功率的振蕩作用,完成功率的穩(wěn)定輸出,在有效協(xié)調(diào)端口之間的功率交叉?zhèn)魉完P(guān)系的同時(shí),順利實(shí)現(xiàn)全橋三端口DC/DC變換器直流解耦控制。
動(dòng)力裝置以三相異步電動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,調(diào)整轉(zhuǎn)速以適應(yīng)實(shí)際應(yīng)用的需要,采用變頻調(diào)速的控制方法,其中空間電壓適量脈寬調(diào)制(簡(jiǎn)稱SVPWM)因其電壓利用率高、響應(yīng)靈敏、算法簡(jiǎn)易等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用。
圖2 三相逆變線路驅(qū)動(dòng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖(M為動(dòng)力裝置電動(dòng)機(jī))
圖2是經(jīng)過簡(jiǎn)化的電壓型三相逆變電路拓?fù)渚€路示意圖,通過控制六個(gè)開關(guān)的前后順序、導(dǎo)通時(shí)間點(diǎn)和相互組合類型,就可以實(shí)現(xiàn)空間電壓矢量的環(huán)形軌跡,完成三相交流電的輸出,并且此類輸出的諧波量級(jí)小、電壓利用率高。設(shè)定電壓型三相逆變電路三個(gè)橋臂的開關(guān)形式以0(關(guān))和1(開)體現(xiàn),能構(gòu)成8個(gè)開關(guān)組合,即8個(gè)空間電壓矢量,除了000和111兩類組合為零矢量幅值以外,另6個(gè)組合可以形成空間電壓矢量的六邊形扇區(qū)關(guān)系。故其任何電壓矢量都可以由比鄰的矢量構(gòu)成。此時(shí),再引入占空比值,最終可得出對(duì)應(yīng)的脈沖寬度,從而實(shí)施對(duì)逆變線路的調(diào)節(jié)和輸出電壓的控制,最終實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速有效調(diào)整。
對(duì)于動(dòng)力裝置(本文設(shè)定為三相異步電動(dòng)機(jī))饋能的回收,通過三相逆變線路經(jīng)過DC/DC變換器的端口3H橋完成電能的逆向轉(zhuǎn)換,在經(jīng)過高頻變壓器的電壓變換和儲(chǔ)能電池方向端口2的變換,完成直流電儲(chǔ)能到電池中的過程,
本文運(yùn)用MATLAB/Simulink軟件,構(gòu)建光伏發(fā)儲(chǔ)技術(shù)應(yīng)用模型,參數(shù)采用以下數(shù)據(jù):電感L1220μH、L2和L3為120μH、L415μH,電 容C1、C2和C3為800μF、C4為50μF,電壓U1、U2和U3均為23V,開關(guān)頻率fS值為10kHz。按照開環(huán)調(diào)節(jié)模式,實(shí)施仿真模擬,結(jié)果得出時(shí)間在0.003s左右時(shí),端口1的功率達(dá)到峰值并保持在30W左右,端口2的功率保持在20W左右,而端口3的功率則保持在-45W左右,前兩者功率為正、端口3功率為負(fù)。
然后,再對(duì)動(dòng)力裝置饋能的過程實(shí)施仿真,設(shè)定端口1能夠30W的功率,端口3連接直流電源,模擬饋能經(jīng)過三相逆變電路到端口3,通過調(diào)整端口移相角,來調(diào)節(jié)端口之間能留流動(dòng)的方向,由仿真結(jié)果得出三個(gè)端口的正負(fù)狀態(tài)在改變端口間移相角后,端口2和端口3的功率正負(fù)也發(fā)生了反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了端口3和端口1在動(dòng)力裝置饋能時(shí)為端口2進(jìn)行反向充電的功能,實(shí)現(xiàn)了能量的有效利用。
光伏發(fā)電的發(fā)展對(duì)其穩(wěn)定性提出了更高的要求,通過改良后的電壓基準(zhǔn)變步長(zhǎng)電導(dǎo)增量法,能夠滿足功率與右側(cè)跟蹤步長(zhǎng)精準(zhǔn)契合匹配,同時(shí),采用電容與電感串并聯(lián)構(gòu)建的復(fù)合網(wǎng)絡(luò),實(shí)施三端口全橋DC/DC變換器直流解耦調(diào)節(jié)模式,以及有效吸收動(dòng)力裝置的饋能,能夠?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電穩(wěn)定性、能源利用率的大幅度提高。