一、项目概述1.1 项目摘要系统以FPGA为控制核心,由MOSFET管全桥逆变电路以及其IR2110对其驱动、SPWM(正弦脉宽调制)波的生成、电压电流的检测、相位频率跟踪等模块组成。其中SPWM波
新能源的需求越来越大。ink"光伏并网是太阳能利用的发展趋势,ink"光伏发电系统将主要用于调峰电站和屋顶光伏系统。在光伏并网系统中,并网逆变器是核心部分。DC-AC逆变环节主要使输出电流与电网电压
和修正、电流电压的修正、预留基准;需要有总体性能评估,设置总电站的PR值、逆变单元的PR值、一年四季的各个月的PR值等,智能运维系统应当能够为电站开出一张能够反映电站重要指标和故障信息的健康
正确的修正模型,和现场工作人员的能力(对于隐性故障的判断、排除和隔离主要靠现场工作人员);监控设备和传感器的定期校准和对标。将来智能电站如果是发展微电网和分布式发电,是直接和负荷有关系的,这时对我们的
的光线所包含的能量在电池中的穿透有所不同,这样对于能够穿透光伏电池的光线才能够激发光伏电池内的电子,使空穴迅速靠近电子,空穴的移动就产生了光电流。
对于偏远地区缺乏分布式光伏发电系统,主要
传感器设备非常多,所以在光伏电池段的直流变换电路的输出电压十分稳定的情况下,提出了把直流变换电路的占空比与光伏电池端一同作为出入的变量进行最大功率的检测。这样的观察方法可以省略掉光伏电池的传感器和电路
的光线所包含的能量在电池中的穿透有所不同,这样对于能够穿透光伏电池的光线才能够激发光伏电池内的电子,使空穴迅速靠近电子,空穴的移动就产生了光电流。
对于偏远地区缺乏分布式光伏发电系统,主要的应用价值
特殊或者一般的场合不同的直流型微电网和交直流型微电网的拓扑与整体的控制策略进行了深入的研究解析,总结出以下的特点:
(1)对于光伏电源的最大功率进行追踪,由于常用的干扰观察法进行观察所需要的传感器设备
电网电压跌落时无法统一输出电压及电流的相位。以上原因均会严重影响逆变器对零电压穿越故障的判定和过程控制。
在GB/Z19964-2005标准执行阶段,集中式并网逆变器不但通过实验室低电压穿越测试
(PVGround-Fault Detector Interrupter)方案,即逆变器实时监测PV+对地阻抗,如PV+对地阻抗低于阈值,逆变器立刻报警停机,切除安全隐患。而GFDI由分断器件和传感器组成,保障负极
的稳定与可靠性能,还能够降低控制成本。(4)在对于分布式光伏电源的控制方面,提出了可以应用的直流侧无电压传感器两级并网逆变器的控制方法。对于直流侧无电压传感器两级并网逆变器无电流的控制策略的基础上,与
,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比
保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合
,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比
监测系统,包括光强的测量和修正、电池结温的测量和修正、电流电压的修正、预留基准;需要有总体性能评估,设置总电站的PR值、逆变单元的PR值、一年四季的各个月的PR值等,智能运维系统应当能够为电站开出一张
、监控、数据传输、科学准确的数据分析,建立科学正确的修正模型,和现场工作人员的能力(对于隐性故障的判断、排除和隔离主要靠现场工作人员);监控设备和传感器的定期校准和对标。将来智能电站如果是发展微电网和