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2.3风力发电机和光伏板并网运行模块
风力发电机和太阳能电池优先给蓄电池充电,当蓄电池充满后,断开发电机与电池的连接,发电机可以逆变并网。而当主网发生故障断开时,先由发电机继续逆变供电,当无风无阳光是断开发电机与微电网的连接,由蓄电池逆变供电。在重负荷的时候还可以同时逆变供电。如下图所示:
图5 风机与太阳能电池并网结构图
另外,并网逆变器是并网发电系统的核心部分,并网逆变器系统由功率主电路、控制器、驱动电路、检测电路等组成。其中,功率主电路采用DC/DC,DC/AC两级结构,其中DC/DC电路采用Boost升压变换器,DC/AC电路采用SPWM驱动的单相全桥电路。
控制环节一方面控制DC/DC环节,以实现光伏电池的最大功率点跟踪,另一方面控制DC/AC环节,以使直流母线电压稳定,并将电能转化为220 V/50Hz正弦交流电。系统保证并网逆变器输出的正弦电流与电网的相电压同频同相。逆变器并网时.要求其输出电流与电网电压同频同相。
控制框图如下图所示:
图6 并网逆变器控制电路框图
2.4三相负载功率自平衡模块
低压电网的三相平衡一直就是困扰供电单位的主要问题之一,低压电网大多是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相生产用电与单相负载混合用电的供电网络[4]。
但在实际运行中,由于单相用户的不可控增容、大功率单相负载的接入以及单相负载用电的不同时性等都造成了三相负载的不平衡。低压电网若在三相负荷不平衡度较大情况下运行,将会极大影响电能质量,给低压电网与电气设备造成不良影响。因此,用户端的三相功率自平衡功能也是智能微电网最希望解决的关键问题。
系统根据对各相点电流电压的监控,得到从CS5460A电压电流检测模块送回来的的数据,计算三相负载的不平衡度,对功率调节进行计算,得出最优调度方案,再对部分负载进行相间转移,实现三相功率的自平衡
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