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在最近的十余年里,太阳能光伏逆变技术得到了长足的发展。与此同时,人们普遍开始担忧随着光伏逆变器的占比越来越高,整个电力供应系统的稳定性会受到极大影响。但最近的研究显示,例如在欧洲,那些采用了高级功能的逆变器的电力系统的品质事实上反而得到了提高。美国当前已有的光伏标准如IEEE1547和加州Rule 21都是针对低占比的情况,而现在随着光伏的占比越来越高,对于逆变器而言,支持电网接受高占比的高级功能的需求已经显著地增加。而这些高级功能在原有的标准中并无体现,例如无功电压控制、电压穿越能力、频率穿越能力、有功频率控制、缓变率控制以及通讯等。
本文首先讨论了一两年前做的一系列测试,揭示了“传统”逆变器的典型表现,包括他们对电网的失真的贡献、防孤岛问题以及潜在的更严重的干扰。其次我们给出使用一台已经在商业化生产的标准型号光伏逆变器的测试结果,该逆变器是按照最近的德国电网规则设计的,所采用的高级功能是当前美国的规则所没有要求的。我们测试了该逆变器在一系列典型的电压和频率波动情况下的表现,以评估其在电网中的动态性能。相当一部分的标准规范和技术报告(如IEC61000-3-15,CEI 0-21等)都提到光伏逆变器可能用于提升电力品质,而本文展现的这些测试结果指出光伏逆变器的确可以提升电力品质和电网稳定性。
测试方案
首先我们针对传统逆变器进行测试,以证实这些逆变器能够遵照美国以及其他国际规范安全运行。电网模拟器用于处理双向的能量流动,就像真实的电网。逆变器接受来自于光伏模拟器的直流能量注入。电子负载产生线性和非线性的电流负载,有效地模拟各种典型的家用负载的行为,例如电脑、厨房电器、电视、空调等设备。功率分析仪用于分析负载、逆变器以及电网之间的电流流动。
公共电网的真实电压波形一般都不可能像图2所示是那么完美的正弦波形,2-5%的电压总谐波失真极为常见。为了评估逆变器对于失真电压的响应,我们控制电网模拟器以1%的步进来设置第9阶次谐波从3%到9%的电压失真。如图3显示了7%失真设置时的波形。
注入电网的电流失真大约是设置的电压失真的两倍。这是由于逆变器“追踪”电网的电压,叠加上了与电压失真程度相同的电流失真。
如果逆变器能够被“许可”进行补偿,它就能减少注入公共电网的电流失真。新型的逆变器已经具备了该功能。
再来看传统逆变器的另一个不良应对,出于对早期防孤岛要求而采取的对电压跌落和短时扰动的响应。早期标准要求逆变器在电网电压超出限值(一般为标准值的±10%)后的160毫秒内应当切断连接。图5展示了逆变器对于短时电压跌落的响应。该逆变器在10毫秒内断开连接并且维持在离线状态,有时离线状态会持续好几分钟。而这样的响应方式会进一步加剧电网的电压跌落问题。所以这就要求逆变器能够具有一定的低电压穿越能力。
高级光伏逆变器能力
为了评估高级光伏逆变器对于电网的影响,南加州爱迪生(SCE)购买了若干个遵照德国电网规则设计的家用及商用逆变器。这些逆变器具有那些美国规则所不要求的高级功能。以下内容介绍这些逆变器在SCE DER实验室的部分测试项目。
新的逆变器设计允许电压穿越能力,例如在40%至100%范围内可调的低电压穿越。当系统电压高于下限时,逆变器维持功率输出,不从电网中切开。当系统电压跌至下限以下时,逆变器停止功率输出,但仍然在一段可调的时间内(在SCE的测试时最短为0.04秒,最长为10秒)维持与电网的连接,在电压恢复至高于下限一定程度(余量)之后再输出功率。
电压(蓝色线)跌至标准值的47%,使得逆变器(绿色线)停止输出功率,但是当电压回复至47%加上3%余量后,逆变器立即恢复提升其功率(第8秒前的时刻)。当公共电网电压在第17秒超过标准值时,逆变器相应缩减其功率输出,直到电压稳定在标准值后(第27秒)逆变器恢复满功率输出。
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