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電流(liú)傳感器優化現代太陽能裝置

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來源:儀天成電力  時間:2017/12/08  閱讀:

         除了諸如《京都協(xié)議書》等政治策略(luè)所帶來的動力和壓力之外,多種形(xíng)式能源不斷增(zēng)長(zhǎng)的成本以及(jí)“更潔(jié)淨”動力源的搜尋也在推動着對諸如太陽能等替代能源的關注。許多(duō)新設計不斷湧現,從而有效和高效地利用這(zhè)些(xiē)能源。這些設計具有(yǒu)當今電子技術的(de)支持,其中包括電流傳感器(qì)。
         當太陽能電池闆所産生的(de)電能反饋回電網時(一個“電網連接(jiē)”系(xì)統),可以采用兩種連接方式(shì):
         将太陽能電池組件與逆變器連接,經變壓器()接入(rù)電網,或者将逆變器(qì)直接與電網連接,避免使用變壓器(無變(biàn)壓器系統)
        另外一個(gè)解決方案是不将電能送進電(diàn)網,而是對用于自動(dòng)化裝置加電的電(diàn)池進行充電。這就(jiù)是“離(lí)網(wǎng)”。對于偏僻建築的(de)應用,如開采沉陷、澳(ào)大利亞或加拿大或第三世界(jiè)國家村莊(zhuāng)内的偏僻沉陷,以及(jí)路标和地下光等。
        現在,市場上可供應處理從500W到10KW功率的太陽能逆變器,以及高達500KW能力的裝置也有可能,例如大型體育館(guǎn)地下停車場的連續(xù)照 明。系統(tǒng)使用壽命(mìng)可能長達20年。兩(liǎng)種類型的系統(有(yǒu)變壓器和無變壓器)均可提供一個(gè)單相輸出(用(yòng)于較小功率系統)或三相輸出(用于大功(gōng)率系統),這取決 于目标(biāo)電網和電力(lì)裝置。
        根據系統設計(jì)目的不同(包括尺寸、重量、穩固性(xìng)、與電網的電(diàn)氣分離、價格、效率和損失),現在大多使用(yòng)兩種或三種不同的逆變器。為了幫(bāng)助提(tí)高效率和保護系統,對所有類型太陽能逆變器内的電流進行測量很(hěn)重要。
        由于無變壓器設計中不會産生變壓器損失,因此(cǐ)是有效的(de)類型(xíng)。在這種配置中,有時在光伏(PV)方陣和(hé)逆變器(DC/AC)之間使用一台升壓轉換器來将組件的電壓轉換成逆變(biàn)器的輸入電壓。
        通常在剛好在PV 方陣後使用大功率點跟蹤(MPPT)組(zǔ)件來确保方陣工作(zuò)在其大功率運行水平。通過使用用于跟蹤功能的電流和電(diàn)壓傳感器,應用一種特殊軟件算法和專用電 子元件一起來控制電池(chí)闆(電池(chí))的工作點。一般來說,一(yī)台電流傳感器可用(yòng)于(yú)測量單相輸出(供(gòng)到電(diàn)網的電流),而(ér)另一台傳感器可用于測量輸入直流電流 (10-25A)。在三相輸(shū)出的情況(kuàng)下,兩台(tái)傳感(gǎn)器可用于(yú)測(cè)量三相輸出的交流電流(liú)。接入電網(wǎng)的DC/AC逆變器是一台将(jiāng)直流信号轉換為正弦波的全橋逆變器。
流入電網的逆變器輸出電流(15-50ARMS)由一台傳感器(qì)進行測量,以便反(fǎn)饋回至控制器進(jìn)行脈寬調制(PWM)正弦波控制。控制器主要(yào)基于 供有+5V電壓并與電子控制系統其他有源元件共享基準電壓的(de)微處理器(qì)或DSP(數字信(xìn)号處理器)。LEM公司(sī)的HMS電流傳(chuán)感器通過一個+5V電源來運 行。其(qí)内部基準電壓(2.5V)由一個單獨的(de)端(duān)子提供,允許通(tōng)過DSP或微處理器輕松使用傳感器。但是,傳感器還能接受來自這些相同DSP的外部基準電壓(yā) (2V到2.8V之間),傳感器從這些DSP上獲得其自身基準電(diàn)壓。控制系統所有電(diàn)子元件之間的這種共生使得整個應用效率更高(錯誤計算中的基準漂移消 除)。HMS電流傳感器非(fēi)常适合太陽能(néng)逆變器所(suǒ)需要的所有電流測量。
        電流傳感器可用于峰值電流檢測,用于真實值與設(shè)定點(diǎn)的對比。逆變器還在控制輸出頻(pín)率的系統中使用電流傳感器。實際(jì)上,無論頻率(lǜ)何時移出預選範圍,逆變器都會停止運(yùn)行一會兒(短于兩(liǎng)秒)。
        由于在電網上(交流側)需要不能(néng)超出的低直流值(zhí),因此偏移和溫度漂移必須盡(jìn)可能(néng)好。對電網連接(jiē)的另一個要求是不(bú)能将直流電流供進電(diàn)網。由傳感 器偏移或IGBT通信産生的直流(liú)電流可能會引起網絡麻煩。該(gāi)電流可(kě)能(néng)會使變壓器産生飽(bǎo)和(hé),這樣會使網絡産生更多損失和更多(duō)諧波。對于無變壓器(qì)配置,這不是 個大問題。
        盡管各國都有自己各自(zì)不同的接受值,但是共同要求都是标稱輸出電流的0.5%或1%,或者在一些國家(jiā)是一個限定值(zhí)(英國為20mA,德國和比(bǐ)荷 盧三(sān)國關稅同(tóng)盟為1A,日本為100mA,中國(guó)和美國為50mA)。如果直流電流大于這個限定值,則必須将系統與電網斷開。對于是否需要測量直流電流或隻 是檢測臨界值,現(xiàn)在還(hái)沒有清晰的界定。
        在未來的太陽能設計中,該電(diàn)流可能會予以補償。直流元件會通過測量交流電流的平(píng)均值來計算;這代表直流元件。因此,逆變器控制(zhì)環路中所使(shǐ)用的電 流傳感器直流偏移(yí)應該盡可能(néng)的低。而且,應避免由于逆變器IGBT切換(huàn)延(yán)遲而産生的(de)直流偏移(yí)或使其盡可能的小。該直流偏移可導緻網絡分配(pèi)變壓器産生(shēng)飽和。 為了減(jiǎn)小這(zhè)個直流偏移,正在開發新的逆變器拓撲技術。

 

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