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双三电平光伏逆变器的拓扑与控制策略研究

2021-10-29王宝基张兴曹仁贤

电气传动 2021年20期
关键词:变压器

王宝基,张兴,曹仁贤

(1.可再生能源接入电网技术国家地方联合工程实验室(合肥工业大学),安徽 合肥 230009;2.阳光电源股份有限公司,安徽 合肥 230088)

近年来,光伏并网发电作为太阳能利用的一种重要形式得到了迅速的发展,其中大功率地面光伏电站以及分布式光伏电站占据光伏并网应用的主导地位[1]。

在大功率地面光伏电站中,三相单级集中式光伏并网逆变器以其结构简单、成本较低、易于维护等优点得到广泛应用。并且,随着对逆变器的效率、功率密度等要求越来越高,三电平逆变器拓扑已逐渐取代两电平逆变器拓扑而成为当前大功率商用光伏逆变器的主要选用拓扑。此外,为提高整个系统的电力传输效率,逆变器通常需并联后通过升压变压器接入中压电网,典型方案为两台500 kW(或630 kW)光伏逆变器并联后通过一台1 MV·A(或1.25 MV·A)双绕组变压器接入10 kV或35 kV电网[2]。既然该逆变器并联方案中变压器不可或缺,则可尝试将该方案改进为开绕组变压器双逆变器方案(简称开绕组双逆变器方案)。

开绕组双逆变器方案最早由日本学者I.Takahashi和Y.Ohmori[3]于1989年提出,其最初是应用于电机驱动领域,将电机定子绕组N线打开,分别在绕组两端串接两台逆变器,由两台逆变器共同驱动电机。通过适当地控制与调制,两台N电平逆变器可等效为一台(2N−1)电平逆变器,因而可以输出更低的谐波,减小电机转矩脉动。此外,相比于传统(2N−1)电平逆变器双N电平逆变器具有更多的冗余矢量,恰当地选取这些矢量,可以实现诸如共模电压抑制、降低开关损耗等目标。……

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