《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 一種新型HERIC光伏逆變器漏電流抑制技術研究
一種新型HERIC光伏逆變器漏電流抑制技術研究
2017年微型機與應用第1期
袁穎,馬海嘯
南京郵電大學 自動化學院,江蘇 南京 210046
摘要: 針對已有的無變壓器光伏逆變器存在共模電壓威脅人身安全的問題,在非隔離光伏逆變器(Highly Efficient Reliable Inverter Concept,HERIC)拓撲的基礎上,提出了一種新型的箝位型HERIC拓撲。箝位型HERIC拓撲是在逆變器直流輸入電容的中點加入了另一個開關管,使整個工作過程中共模電壓保持不變。通過仿真發(fā)現(xiàn)這一理論是可行的。然后分別搭建HERIC逆變電路和箝位型HERIC逆變電路,通過對比實驗和數(shù)據(jù)分析驗證了仿真結果,證明了箝位型HERIC拓撲的有效性和低漏電流特性。
Abstract:
Key words :

  袁穎,馬海嘯

  (南京郵電大學 自動化學院,江蘇 南京 210046)

       摘要:針對已有的無變壓器光伏逆變器存在共模電壓威脅人身安全的問題,在非隔離光伏逆變器(Highly Efficient Reliable Inverter Concept,HERIC)拓撲的基礎上,提出了一種新型的箝位型HERIC拓撲。箝位型HERIC拓撲是在逆變器直流輸入電容的中點加入了另一個開關管,使整個工作過程中共模電壓保持不變。通過仿真發(fā)現(xiàn)這一理論是可行的。然后分別搭建HERIC逆變電路和箝位型HERIC逆變電路,通過對比實驗和數(shù)據(jù)分析驗證了仿真結果,證明了箝位型HERIC拓撲的有效性和低漏電流特性。

  關鍵詞:光伏逆變器;非隔離;拓撲;共模電壓;箝位

  中圖分類號:TM464文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.01.011

  引用格式:袁穎,馬海嘯.一種新型Heric光伏逆變器漏電流抑制技術研究[J].微型機與應用,2017,36(1):35-37,43.

0引言

002.jpg

  圖1HERIC拓撲結構隨著新能源的興起,太陽能已經(jīng)得到了廣泛應用,這其中包括光伏發(fā)電。傳統(tǒng)的光伏并網(wǎng)逆變器都是采用變壓器來進行電隔離的,以此保障人身安全。但是,這也存在變壓器的使用大大降低了系統(tǒng)效率的缺點。近幾年來人們提出了多種無變壓器光伏逆變器拓撲,這其中包括 HERIC拓撲(如圖1),該拓撲是在H橋的橋臂兩端加上兩個反向的開關管進行續(xù)流,以達到續(xù)流階段電網(wǎng)與光伏電池隔離的目的,這一創(chuàng)新具有極大的意義[14]。雖然較之前的變壓器其效率有很大提升,但該拓撲的共模電壓還是存在的,對人身安全還是有很大威脅。因此本文在HERIC拓撲上進行改進,在其續(xù)流通道的中點接一開關管在直流輸入電容的中點,以達到箝位的目的,使得整個工作過程中共模電壓保持不變。

1新型HERIC拓撲原理介紹

  1.1控制方法

  新型HERIC拓撲如圖2所示。

002.jpg

  圖2新型Heric拓撲結構開關管驅動信號時序圖如圖3所示。ugs1~ugs7 分別對應S1~S7開關管的控制信號。其采用PWM控制方法[58]。三角波進行上下平移。上三角載波vc1與調制波vr(正弦波)交截產(chǎn)生控制波形ugs1和ugs4,下三角載波vc2與調制波vr交截產(chǎn)生控制波形ugs2和ugs4。ugs1和ugs2取或非得到ugs5、ugs6、ugs7。

 

003.jpg

  1.2工作原理

  該拓撲的工作過程有4個模態(tài)[9],如圖4所示。

004.jpg

  (1)模態(tài)1,正半周期,如圖4(a)所示,開關管S1、S4導通, 其余關斷。電流從正極出發(fā),經(jīng)過S1、Lf1、R、Lf2、S4,最后流回電源負極。該過程中uAN=VPV,uBN= 0,故共模電壓ucm=(uAN+uBN)/2=0.5 VPV。

 ?。?)模態(tài)2,正半周續(xù)流階段,如圖4(b)所示, S5、S6和S7導通,其余關斷。由于電感存在電流續(xù)流,依次流經(jīng)Lf1、R、Lf2、S6、S5,該過程中太陽能電池與電網(wǎng)隔離。當Q點電位高于輸入電容中點電位時,二極管D1承受正向電壓導通,Q點電位被箝位至輸入電壓的一半。當Q點電位低于輸入電容中點電位時,開關管S7的導通使Q點電位被箝位至輸入電壓的一半。整個續(xù)流階段,uAN=0.5 VPV,uBN=0.5 VPV,故共模電壓ucm=0.5 VPV。

005.jpg

 ?。?)模態(tài)3,負半周期,如圖4(c)所示,開關管S2、S3導通,其余關斷。電流從正端流出經(jīng)過S3、Lf2、R、Lf1、S2。該過程中uAN=0,uBN=VPV,故共模電壓ucm=0.5 VPV。

 ?。?)模態(tài)4,負半周續(xù)流階段,如圖4(d)所示,開關管S5、S6和S7導通,其余關斷。電流經(jīng)過Lf2、R、Lf1、S5和S6。原理同模態(tài)2。整個階段uAN=0.5 VPV,uBN=0.5 VPV,故共模電壓ucm=0.5 VPV。

  經(jīng)過分析可知,整個工作過程中共模電壓保持不變,故不會產(chǎn)生共模漏電流。

2仿真結果

  通過saber仿真軟件仿真的S1~S7開關管的控制信號波形如圖5所示。其中ugs1,4是S1和S4兩個開關管的的控制信號,ugs2,3是S2和S3的控制信號,ugs5,6,7是S5、S6、S7的控制信號。仿真輸出的電壓波形如圖6所示,為幅值在220 V左右的正弦波。

  

006.jpg

  圖7為共模電壓分析圖,uAN、uBN是橋臂中點A、B對負端N的電壓,共模電壓ucm=(uAN+uBN)/2,uo為逆變器輸出電壓,通過計算得知共模電壓ucm維持在180 V左右。

007.jpg

  從saber仿真軟件得到的仿真波形來看,實驗設想是可行的,通過波形數(shù)值分析可知,是能夠保證整個工作過程中共模電壓保持不變的。

3實驗結果

012.jpg

  為了驗證實驗的正確性,現(xiàn)分別搭建HERIC逆變電路和箝位型Heric逆變電路,并在相同功率下比較實驗結果。實驗樣機參數(shù)如表1所示[1011]。圖8、圖9分別是HERIC逆變電路和箝位型HERIC逆變電路的實驗波形。Icm為漏電流,通過示波器對漏電流Icm進行頻譜分析(FFT)。

008.jpg

011.jpg

  通過比較圖8(a)和圖9(a)的波形可知,箝位型HERIC逆變器拓撲的共模電壓較HERIC逆變器拓撲得到很好控制,波形更加平穩(wěn),共模電壓始終維持在直流輸入電壓的1/2左右。比較圖8(b)和圖9(b), FFT分析結果顯示,HERIC拓撲的漏電流大小為7 mA,而箝位型HERIC拓撲只有3.5 mA。

4結論

  本文提出的新型箝位型HERIC逆變器拓撲在整個周期可產(chǎn)生恒定的共模電壓,且比HERIC拓撲具有更好的共模電壓抑制作用,降低了漏電流。

  參考文獻

 ?。?] 馬琳. 無變壓器結構光伏并網(wǎng)逆變器拓撲控制研究[D]. 北京:北京交通大學,2011.

 ?。?] 張犁,孫凱,馮蘭蘭,等.一種低漏電流六開關非隔離全橋光伏并網(wǎng)逆變器[J].中國電機工程學報,2012,32(15):1-7.

  [3] 惠晶,方光輝.新能源轉換與控制技術[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.

 ?。?] 肖華鋒,劉隰蒲,蘭科. 一種零電壓轉換H6結構非隔離光伏并網(wǎng)逆變器[J]. 中國電機工程學報, 2014,34(3):363-370.

 ?。?] 吳學智,尹靖元,楊捷. 新型的無隔離變壓器單相光伏并網(wǎng)逆變器[J]. 電網(wǎng)技術, 2013,37(10):2712-2718.

 ?。?] GONZALEZ R,GUBIA E,LOPEZ J, et al. Transformerless singlephase multilevelbased photovoltaic inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2008,55(7): 2694-2702.


此內容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲综合电影| 美女主播一区| 亚洲电影在线观看| 亚洲视频免费看| 99热在线精品观看| 亚洲九九爱视频| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 樱花yy私人影院亚洲| 国产有码在线一区二区视频| 国产精品久久久久三级| 欧美日韩精品免费观看| 免费欧美在线视频| 免费亚洲视频| 美女999久久久精品视频| 久久一区二区三区四区| 久久精品国产69国产精品亚洲| 午夜精品久久久久影视| 亚洲欧美亚洲| 欧美亚洲日本国产| 欧美在线观看www| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲综合导航| 午夜视频一区二区| 欧美一激情一区二区三区| 欧美在线啊v一区| 欧美综合77777色婷婷| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 亚洲欧美三级伦理| 午夜精品一区二区三区在线| 亚洲欧美卡通另类91av| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 欧美在线播放一区二区| 久久精品视频免费| 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 久久久久一区二区三区四区| 老司机精品视频一区二区三区| 六十路精品视频| 欧美国产一区二区| 欧美日韩国产一区二区| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 欧美视频中文字幕| 性做久久久久久免费观看欧美| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美一区二区视频免费观看| 亚洲欧美国产77777| 蜜臀av一级做a爰片久久| 日韩亚洲不卡在线| 免费短视频成人日韩| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美婷婷在线| 亚洲欧美日韩成人| 影音先锋亚洲一区| 亚洲福利视频免费观看| 亚洲人体影院| 亚洲无吗在线| 久久国产精彩视频| 亚洲美女在线国产| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 欧美在线视频观看免费网站| 欧美成人日本| 国产精品yjizz| 国产真实久久| 91久久视频| 亚洲摸下面视频| 亚洲激情视频| 午夜欧美视频| 亚洲精品在线电影| 亚洲欧美三级伦理| 六月丁香综合| 国产精品福利片| 国产日韩欧美精品| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 在线视频你懂得一区| 亚洲东热激情| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 蜜臀久久99精品久久久久久9 | 亚洲欧美国产一区二区三区| 久久亚洲色图| 欧美午夜www高清视频| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 一区二区三区.www| 亚洲国产老妈| 亚洲电影免费观看高清| 亚洲欧美日韩国产精品| 欧美大片第1页| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲美女在线一区| 亚洲国产精品日韩| 欧美在线视频二区| 欧美午夜久久久| 亚洲国产欧美在线人成| 性色av一区二区三区红粉影视| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 美女免费视频一区| 国产欧美一区二区白浆黑人| 亚洲日本在线观看| 亚洲国产精品电影在线观看| 亚洲特级毛片| 欧美韩日一区| 精品成人久久| 亚洲欧美久久久| 亚洲一区精品视频| 欧美激情片在线观看| 国内外成人在线| 午夜激情综合网| 亚洲女同精品视频| 欧美日韩性视频在线| 亚洲男同1069视频| 亚洲欧美另类中文字幕| 中文精品一区二区三区| 欧美α欧美αv大片| 国产一区视频在线看| 亚洲欧美激情一区| 小辣椒精品导航| 欧美体内she精视频在线观看| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲高清自拍| 久久久天天操| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 这里只有精品电影| 中文亚洲欧美| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 欧美午夜不卡在线观看免费 | 一区二区免费在线视频| 一本色道久久| 欧美日韩成人| 99ri日韩精品视频| 9色精品在线| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 最近看过的日韩成人| 亚洲三级毛片| 欧美成人精品激情在线观看 | 99在线热播精品免费| 亚洲视频电影在线| 欧美午夜无遮挡| 一区二区三区日韩欧美| 亚洲一区三区视频在线观看| 欧美日韩综合在线免费观看| 中文国产亚洲喷潮| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 国产精品国产成人国产三级| 夜夜精品视频一区二区| 亚洲永久字幕| 国产精品视屏| 亚洲欧美日韩一区在线| 欧美在线免费观看亚洲| 国产亚洲二区| 亚洲国内高清视频| 欧美大片免费久久精品三p| 亚洲破处大片| 亚洲图片欧美午夜| 国产精品久久77777| 亚洲女爱视频在线| 久久国产欧美| 一区二区自拍| 99re6热在线精品视频播放速度| 国产精品大全| 亚洲在线观看视频| 久久九九免费| 亚洲高清在线视频| 亚洲视频欧美在线| 国产精品试看| 久久国产手机看片| 欧美精品videossex性护士| 亚洲色图制服丝袜| 久久精品一本久久99精品| 一区二区三区在线不卡| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 国产精品二区二区三区| 欧美一区精品| 欧美黄色视屏| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 久久视频在线看| 亚洲裸体在线观看| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 一区二区三区在线免费视频| 中文欧美字幕免费| 国产亚洲欧美日韩精品| 亚洲精品中文字幕有码专区| 国产精品试看| 亚洲三级免费观看| 欧美午夜片欧美片在线观看| 欧美中在线观看| 欧美日韩福利在线观看| 亚洲免费在线| 欧美高清一区| 午夜在线一区二区| 欧美韩国在线| 欧美一区二区免费| 欧美日本精品| 欧美一级专区| 欧美日韩国产一区| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 亚洲欧美国产高清va在线播| 狠狠干综合网| 亚洲一区二区三区涩| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美亚洲日本国产| 亚洲日本中文字幕| 久久久噜噜噜久久|