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如何控制光伏逆變器漏電流危害

光伏逆變器是光伏體系非常重要的一個設(shè)備,首要作用是把光伏組件發(fā)出來的直流電變成溝通電,除此之外,逆變器還承當檢測組件、電網(wǎng)、電纜運行狀態(tài),和外界通信溝通,體系安全管家等重要功用。

​在光伏行業(yè)標準NB32004-2013中,逆變器有100多個嚴厲的技能參數(shù),每一個參數(shù)合格才干拿到證書。國家質(zhì)檢總局每一年也會抽查,對光伏并網(wǎng)逆變器產(chǎn)品的保護銜接、接觸電流、固體絕緣的工頻耐受電壓、額外輸入輸出、轉(zhuǎn)換功率、諧波和波形畸變、功率因數(shù)、直流重量、溝通輸出側(cè)過/欠壓保護等9個項目進行查驗。一款全新的逆變器,從開發(fā)到量產(chǎn),要兩年多時間才干出來,除了過欠電壓保護等功用外,逆變器還有很多不為人知的黑科技,如漏電流控制、熱設(shè)計、電磁兼容、諧波按捺,功率控制等等,需求投入大量的人力和物力去研發(fā)和測驗。

本文首要介紹逆變器的漏電流控制技能

1、光伏體系為什么會發(fā)生漏電流

光伏體系漏電流,又稱方陣剩余電流,本質(zhì)為共模電流,其發(fā)生原因是光伏體系和大地之間存在寄生電容,當寄生電容-光伏體系-電網(wǎng)三者之間構(gòu)成回路時,共模電壓將在寄生電容上發(fā)生共模電流。當光伏體系中裝置有工頻變壓器時,因為回路中變壓器繞組間寄生電容阻抗相對較大,因而回路中共模電壓發(fā)生的共模電流能夠得到必定按捺。然而在無變壓器的光伏體系中,回路阻抗相對較小,共模電壓將在光伏體系和大地之間的寄生電容上構(gòu)成較大的共模電流,即漏電流。

2、漏電流的危害

光伏體系中的漏電流,包含直流部分和溝通部分,假如接入電網(wǎng),會引起并網(wǎng)電流畸變、電磁干擾等問題,對電網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備運行發(fā)生影響;漏電流還可能使逆變器外殼帶電,會對人身安全構(gòu)成威脅。

3、漏電流的標準及檢測方法

根據(jù)NB32004-2013標準第7.10.2條規(guī)則,在逆變器接入溝通電網(wǎng),溝通斷路器閉合的任何情況下,逆變器都應供給漏電流檢測。漏電流檢測應能檢測總的(包含直流和溝通部分)有用值電流,接連剩余電流,假如接連剩余電流超越下面限制,逆變器應該在0.3s內(nèi)斷開并發(fā)出故障信號:

1)關(guān)于額外輸出小于或等于30KVA的逆變器,300mA;

2)關(guān)于額外輸出大于30KVA的逆變器,10mA/KVA。

光伏體系漏電流有兩個特點,一是成份雜亂,有直流部份,也有溝通部份;二是電流副值很少,毫安等級,對精度要求極高,需求專用的電流傳感器,能源部的光伏標準規(guī)則:關(guān)于光伏漏電流的檢測須采用TypeB,也便是交直流漏電流均能測量的電流傳感器。

漏電流傳感器裝置在逆變器對外地線輸出接口,檢測逆變器輸出地線的電流。

4、漏電流控制技能

目前,漏電流按捺技能已成為光伏并網(wǎng)體系研究中的熱點問題,各位高校研究機構(gòu)和廠家都在研究,漏電流的巨細取決于光伏PV和大地之間的寄生電容Cpv,和共模電壓改變率,寄生電容其值與外部環(huán)境條件、光伏電池板尺寸結(jié)構(gòu)等要素有關(guān),一般在50~150nF/kW左右,共模電壓改變率則和逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)、調(diào)制算法等要素有關(guān)。

關(guān)于傳統(tǒng)單/三相無變壓器型光伏并網(wǎng)逆變器拓撲,共模電流(漏電流)有用按捺的兩個基本條件為:各橋臂電感值選取共同;采用非零矢量合成參考矢量,使得共模電壓保持恒定。

(1)全H4橋拓撲

為了處理全H橋光伏逆變器中漏電流的問題,能夠使用雙極性PWM調(diào)制。這種調(diào)制消除了共模電壓對板的高頻成分,然后共模電壓一般只要一次諧波的低頻重量,然后削減漏電流的影響。

(2)H5拓撲結(jié)構(gòu)

這種拓撲結(jié)構(gòu)比較于全橋只需求添加一個的晶體管,這便是它命名H5的原因。電流續(xù)流期間將光伏電池從電網(wǎng)斷開,以防止面板兩極對地電壓隨開關(guān)頻率波動,然后保持共模電壓幾乎不變。

(3)HERIC拓撲

HERIC溝通旁路拓撲,其工作原理如下:正半周期內(nèi),開關(guān)S5始終關(guān)斷而S6始終導通、S1和S4以開關(guān)頻率調(diào)制。當S1和S4導通時,和電壓分別為Udc和0,此刻共模電壓=Udc/2;當S1和S4關(guān)斷時,電流經(jīng)S6、S5反并聯(lián)二極管續(xù)流,和電壓均Udc/2,此刻共模電壓=Udc/2。

(4)H6拓撲結(jié)構(gòu)

H6直流旁路拓撲,其工作原理如下:正半周期內(nèi),開關(guān)S1和S4始終導通,S5、S6和S2、S3替換導通。當S5、S6導通,S2、S3關(guān)斷時,此刻共模電壓=Udc/2;當S2、S3導通,S5、S6關(guān)斷時,電流續(xù)流途徑有2條:(1)S1、S3反并聯(lián)二極管,(2)S4、S2反并聯(lián)二極管。二極管D7和D8將電壓鉗位至Udc/2,此刻共模電壓=Udc/2。負半周期內(nèi)共模電壓也是Udc/2,因而漏電流能夠得到有用按捺。

(5)H6.5拓撲結(jié)構(gòu)

H6.5拓撲在HERIC的基礎(chǔ)上有所改進,比較傳統(tǒng)的HERIC少一顆diode,因而功率相對會比HERIC有所進步。在無功交流沒有經(jīng)過母線電容,開關(guān)狀態(tài)時工模電壓為二分之一母線電壓,因而工模電流會很小;一同輸出為三電平,濾波器磁芯體積能夠進一步減小,進一步提升功率;一同中心橫管為boost芯片,在開關(guān)損耗方面有進一步優(yōu)化,使得整機功率進一步提升。另一方面,現(xiàn)在有模塊封裝,使得芯片的結(jié)溫相抵傳統(tǒng)的單管會有所改善,能夠明顯進步產(chǎn)品可靠性。

除了以上的幾個拓撲結(jié)構(gòu)外,采用3電平或者5電平等多電平技能,能夠下降組件正負極對地的電壓,也能夠削減漏電流。

5、體系裝置時要注意的事情

漏電流都是經(jīng)過逆變器地線的電流來檢測的,因而在裝置時,逆變器的地線要接牢靠,并且不能和逆變器的零線以及組件的安全防雷地線接在一同,否則會影響檢測的精度,造成逆變器判別過錯。


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