秉时测控(图),变频器低电压穿越电源,低电压穿越

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秉时测控(图),变频器低电压穿越电源,低电压穿越

国外的研究现状目前,低电压穿越,LVRT技术在国外的研究已经较为深入,部分国家的光伏产业相关技术已经较为成熟,如德国、美国、西班牙已经针对本国电网的特征相应出台了低电压穿越能力的标准。随着光伏产业日趋成熟,变频器低电压穿越电源,相关标...


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国外的研究现状

目前,低电压穿越,LVRT技术在国外的研究已经较为深入,部分国家的光伏产业相关技术已经较为成熟,如德国、美国、西班牙已经针对本国电网的特征相应出台了低电压穿越能力的标准。

随着光伏产业日趋成熟,变频器低电压穿越电源,相关标准必然趋于更加合理。当电网出现电压暂时性跌落故障,且跌落至电压均方根值90%以下时,光伏电站必须能在20毫秒的时间内维持无功功率的传输支撑电网电压,此阶段的电网电压、无功电流关系为前者暂降1%,则后者应上升2%。电网恢复后,光伏系统的向电网输送的有功功率增长速度应保持不少于20%Pn/s。目前,世界上只有德国和西班牙对此其提出了明确规定。


光伏低电压穿越原理

由于光伏设备将电能收集并转换后,转换的电位为直流电而不是电网的交流电,因此需要用逆变器进行预处理,图2即为逆变器和光伏的电路连接示意图。

为了达到低电压穿越目的,当前主流的控制策略是双闭环控制法,包括电压外环控制以及电流内环控制两个方面,风电低电压穿越能力者,前者主要是针对电压在逆变器处理前后的不稳定现象进行控制,从而降低因电压波动产生的电能损失,将光伏发电的能量利用率尽量提高;后者则针对功率进行控制,并根据并网指令电流对光伏系统的功率、功率因素等方面进行即时调整。图3为双闭环控制原理。


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