中小功率逆变器为什么要用到boost升压电路计算?

& & 可再生能源的利用最近受到世界各地的关注,包括不断增长的能量需求和迫切需要减少空气中的碳排放。光伏能源一直是一个有前途的新型的可再生能源,由于其零污染(包括空气和噪音),所在的位置不需要太多限制,并易于维护。如今,风力发电并网的光伏系统已经成为了一个重要用电方法。风力发电并网成为风力发电并同光伏系统的一个重要部分,它深刻影响着整个系统的效率和成本。目前,最受欢迎的风力发电并网逆变器的配置是两级联配置组成的一个前端直流转换器和一个,因此直流转换器的设计尤为重要,这里采用的是Buck-Boost隔离直流转换器。
& & 1 转换器拓扑
& & 图1表示隔离直流转换器,在Buck单元选择的是全桥模块,这个转换器称为FB-Boost转换器。图1中开关Q1~Q4的和结二极管被忽略了,谐振电感Lr包括的漏电感在全桥单元的电源开关中用来实现零电压ZVS。需要注意的是当没有谐振电感Lr并且变压器的漏电感为零时,提出了FB-Boost转换器是可行的,FB-Boost转换器的特点与TSBB转换器基本相同。然而,变压器的漏电感在实际中是不可避免的,并且在全桥转换器中也是不可避免的,引入一个外部变压器的谐振电感实现功率开关的零电压。
& & 由于在全桥单元中存在的谐振电感Lr,V1的小于VAB的周期。这种现象可以表示成: & &
& & 式中:为电感Lr的平均;k是变压器初级绕组的变压比;fs是全桥单元的开关频率,只有当Qb关断的时候,电感电流iLf才会通过二极管Db,因此平均电感电流可以表示为:
& & 从式(7)中可看出,FB-Boost转换器的输出电压不仅与全桥单元和Boost单元的工作周期有关,而且与输出电流、共振电感和开关频率有关。
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条件监测是预测性维护的重要组成部分。本研讨会重点介绍MEMS加速度计技术给条件监测应用带来的好处。其中会讨论MEMS的固有特性,正是这些特性使得MEMS格外有吸引力,而其他技术相形见绌。另外还会比较当今常用的加速度计技术,评述其性能上的进步。 ADI &&&&日&&&&有没有熟悉48V转220V逆变器的人,请教一个关于boost升压电路的问题为什么在通过boost升压电路的时候要先将电压升压到400V,这个400V是怎么计算出来的,
我是阿迪401
400V不是一个计算值,而是根据实际调试情况给出的一个经验值,它没有严格意义上的要求,之所以将48V先经过Boost装置升压至400V,有两个原因,一是,光板自身电压是不稳定的,Boost装置升压后可以起到稳定逆变器输入电压的作...
谢谢您的精心,但是我看一些资料,有人是要升压到350,有的是400,有的是420,是不是这些都是调试后的经验值,本人是初学者,不太懂,希望能帮忙解答一下,谢谢!
套用一句俗语,实际情况实际分析。根据不同系统的功率等级,内部变压器、电抗等的设计不同,特别是电抗的大小,不同功率下会影响你的逆变出来的电压的大小,也就是影响调制比的大小。之前说过,一般设计时都会尽量将调制比定在一个较佳的工作范围内,从而也就确定了boost升压后的电压值。
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扫描下载二维码逆变器方案对比:;集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间;组串式逆变器:功率小于50KW,功率开关管采用小;DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两;系统主要器件对比:集中式逆变器:光伏组件,直流电;组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,;主要优缺点和适应场合:;1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠;主要优势有:;(1
逆变器方案对比:
集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
组串式逆变器:功率小于50KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用
DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。
系统主要器件对比: 集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。
组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
主要优缺点和适应场合:
1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
主要优势有:
(1)逆变器数量少,便于管理;
(2)逆变器元器件数量少,可靠性高;
(3)谐波含量少,直流分量少电能质量高;
(4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;
(5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;
(6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
主要缺点有:
(1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
(2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。
(3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
(4)逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。
(5)集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。
(6)集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。
2、组串式逆变器适用于中小型屋顶光伏发电系统,小型地面电站。
主要优势有:
(1)组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量。
(2)组串式逆变器MPPT电压范围宽,一般为250-800V,组件配置更为灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长。
(3)组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,在各种应用中都能够简化施工、减少占地,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。组串式还具有自耗电低、故障影响小、更换维护方便等优势。
主要缺点有:
(1)电子元器件较多,功率器件和信号电路在同一块板上,设计和制造的难度大,可靠性稍差。
(2)功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区。户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化。
(3)不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。
(4)多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果超过40台逆变器并联时,总谐波会迭加。而且较难抑制。
(5)逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大。
(6)没有直流断路器和交流断路器,没有直流熔断器,当系统发生故障时,不容易断开。
(7)单台逆变器可以实现零电压穿越功能,但多机并联时,零电压穿越功能、无功调节、有功调节等功能实现较难。
以20MW电站为例,应用500kW的集中式逆变器20台,25kW组串式则需要400台,同等质量下故障率提高20倍,但同样要指出,虽然组串式逆变器的故障较多,但每台故障机器对电站带来的损失也远小于集中式逆变器。
此外集中式逆变器是器件级维护,组串式维护则一般都是整机更换,质保期外集中式逆变器每年维护费用10MW*0.3元/W*5%=15万元,组串式为10MW*0.6*10%=60万元。
结论:从目前的技术发展来看,地面光伏电站的主流仍然是大机,适用于日照均匀的大荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
组串式逆变器:适用于中小型屋顶光伏发电系统,小型地面电站。
但随着逆变器技术日新月异的发展,不排除小机突破技术壁垒和成本瓶颈的可能。 成本核算
1.大机方案。安装成本主要体现在:10个土建房的地基及本体建设费用(不含材料成本)、20台大逆变器的搬运费用(含吊装)、20台逆变器的安装费用(含接线)。
10个土建房的地基及本体建设费用(不含材料费成本):一个土建房地基及本体建设配置2个大工、3个小工,大工每人300元,小工每人180元,耗时7天建一个MW房及地基,一共20个土建房及地基,小计(300×2+180×3)×7×10=7.98万元;
20台逆变器搬运费用(含吊装):吊装费每台逆变器按照2个小时计算,吊车按照300元每小时计算,花费小计20×2×300=1.2万元;
40台逆变器的安装费用(含接线):20台大逆变器3名电工大概耗时10天,费用小计300×3×10=0.9万元。
其他花费小计1万元,合计7.98+1.2+0.9+1=12.08万元。
2.小机方案。安装成本主要体现在:400台小逆变器的安装费用(含搬运及接线)。 800台小逆变器安装费用(含搬运及接线):按照平均每台逆变器安装费30元(含搬运),每台逆变器接线30元计算,工人每天可获得300元左右的报酬,所以此部分费用小计:400×(30+30)=2.4万元。
其他花费小计1万元,合计2.4+1=3.4万元。
综合以上分析,电站建设阶段如果采用小逆变器,安装成本大概可以节省将近0.723万元/MW。如果集中式方案采用集装箱形式,地基建设成本跟兆瓦房一致,但是增加了设备成本,系统成本大致持平。所以针对大型地面电站,采用组串式解决方案从现场安装成本方面考量也具有先天的优势。
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 主要优势 (1)组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有 最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮 挡的...  串联逆变器和并联逆变器的差别, 源于它们所用的振荡电路不同, 前者是用 L、 和 C 串联, R 后者是 L、R 和 C 并联。 1、串联逆变器的负载电路呈现低阻抗...  微逆变器和常规逆变器的差异,体积成本效率各个方面_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。逆变器逆变器是一种 DC to AC 的变压器, 它其实与转化器是一种电压逆...  正弦和修正逆变器的区别 2.1 逆变器功率器件的选择 目前,国内的光伏发电系统(PhotoVoltaic Sys-tem,简称 PVS)主要是以直流系统为主,但最普遍的用 电负载是交流...  电压型逆变器电流型逆变器的区别_电子/电路_工程科技_专业资料。论文摘要:在...器在性能上相当大的差异,主要表现列表比较如下: 电压型变频器与电流 型变频器...  主要优势有: (1)组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟 踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮挡...  纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 1.1 逆变器功率器件的选择 目前,国内的光伏发电系统(PhotoVoltaic Sys-tem,简称 PVS)主要是以直流系 统为主, 但最普遍...  目前电站设计所采用逆变器分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。 ...四、故障修复难度比较 不同的方案特点不同,自然也导致了故障修复难度的差异。...  逆变器选择说明_电子/电路_工程科技_专业资料。本项目场区地形复杂,变化多样,光伏方阵依地形而建,因此各个光伏方阵的朝向都有 一定的差异。 若使用集中式逆变器,...当前位置:
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