逆變器的分類和主要技術性能的評價

2020-11-25 電子產品世界

逆變器分類

逆變器的種類很多,可按照不同的方法進行分類

1、按逆變器輸出交流電能的頻率分,可分為工頻逆變器、中頻逆器和高頻逆變器。工頻逆變器的頻率為 50~60Hz的逆變器;中頻逆變器的頻率一般為 400Hz到十幾kHz;高頻逆變器的頻率一般為十幾kHz到MHz。

2、按逆變器輸出的相數分,可分為單相逆變器、三相逆變器和多相逆變器。

3、按照逆變器輸出電能的去向分,可分為有源逆變器和無源逆變器。凡將逆變器輸出的電能向工業電網輸送的逆變器,稱為有源逆變器;凡將逆變器輸出的電能輸向某種用電負載的逆變器稱為無源逆變器。

4、按逆變器主電路的形式分,可分為單端式逆變器,推挽式逆變器、半橋式逆變器和全橋式逆變器。

5、按逆變器主開關器件的類型分,可分為晶閘管逆變器、電晶體逆變器、場效應逆變器和絕緣柵雙極電晶體(IGBT)逆變器等。又可將其歸納為"半控型"逆變器和"全控制"逆變器兩大類。前者,不具備自關斷能力,元器件在導通後即失去控制作用,故稱之為"半控型"普通晶閘管即屬於這一類;後者,則具有自關斷能力,即無器件的導通和關斷均可由控制極加以控制,故稱之為"全控型",電力場效應電晶體和絕緣柵雙權電晶體(IGBT)等均屬於這一類。

6、按直流電源分,可分為電壓源型逆變器(VSI)和電流源型逆變器(CSI)。前者,直流電壓近於恆定,輸出電壓為交變方波;後者,直流電流近於恆定,輸也電流為交變方波。

7、按逆變器輸出電壓或電流的波形分,可分為正弦波輸出逆變器和非正弦波輸出逆變器。

8、按逆變器控制方式分,可分為調頻式(PFM)逆變器和調脈寬式(PWM)逆變器。

9、按逆變器開關電路工作方式分,可分為諧振式逆變器,定頻硬開關式逆變器和定頻軟開關式逆變器。

10、按逆變器換流方式分,可分為負載換流式逆變器和自換流式逆變器。

逆變器的主要技術性能及評價選用

一、技術性能

1、額定輸出電壓

在規定的輸入直流電壓允許的波動範圍內,它表示逆變器應能輸出的額定電壓值。對輸出額定電壓值的穩定準確度一般有如下規定:

(1)在穩態運行時,電壓波動範圍應有一個限定,例如其偏差不超過額定值的±3%或±5%。

(2)在負載突變(額定負載 0%→50%→100%)或有其他幹擾因素影響的動態情況下,其輸出電壓偏差不應超過額定值的± 8%或±10%。

2、輸出電壓的不平衡度

在正常工作條件下,逆變器輸出的三相電壓不平衡度(逆序分量對正序分量之比)應不超過一個規定值,一般以%表示,如 5%或 8%。

3、輸出電壓的波形失真度

當逆變器輸出電壓為正弦度時,應規定允許的最大波形失真度(或諧波含量)。通常以輸出電壓的總波形失真度表示,其值不應超過 5%(單相輸出允許 10%)。

4、額定輸出頻率 逆變器輸出交流電壓的頻率應是一個相對穩定的值,通常為工頻 50Hz。正常工作條件下其偏差應在±1%以內。

5、負載功率因數

表徵逆變器帶感性負載或容性負載的能力。在正弦波條件下,負載功率因數為 0.7~0.9(滯後),額定值為 0.9。

6、額定輸出電流(或額定輸出容量)

表示在規定的負載功率因數範圍內逆變器的額定輸出電流。有些逆變器產品給出的是額定輸出容量,其單位以 VA或 KVA 表示。逆變器的額定容量是當輸出功率因數為1(即純阻性負載)時,額定輸出電壓為額定輸出電流的乘積。

7、額定輸出效率

逆變器的效率是在規定的工作條件下,其輸出功率對輸入功率之比,以%表示。逆變器在額定輸出容量下的效率為滿負荷效率,在 10%額定輸出容量的效率為低負荷效率。

8、保護

(1)過電壓保護:對於沒電壓穩定措施的逆變器,應有輸出過電壓防護措施,以使負截免受輸出過電壓的損害。

(2)過電流保護:逆變器的過電流保護,應能保證在負載發生短路或電流超過允許值時及時動作,使其免受浪湧電流的損傷。

9、起動特性

表徵逆變器帶負載起動的能力和動態工作時的性能。逆變器應保證在額定負載下可靠起動。

10、噪聲

電力電子設備中的變壓器、濾波電感、電磁開關及風扇等部件均會產生噪聲。逆變器正常運行時,其噪聲應不超過 80dB,小型逆變器的噪聲應不超過 65dB。

二、評價

為正確選用光伏發電系統用的逆變器,應對逆變器的技術性能進行評價。根據逆變器對離網型主要光伏發電系統運行特性的影響和光伏發電系統對逆變器性能的要求,評價內容

如下幾項:

1、額定輸出容量

表徵逆變器向負載供電的能力。額定輸出容量值高的逆變器可帶更多的用電負載。但當逆變器的負載不是純阻性時,也就是輸出功率小於1時,逆變器的負載能力將小於所給出的額定輸出容量值。

2、輸出電壓穩定度

表徵逆變器輸出電壓的穩壓能力。 多數逆變器產品給出的是輸入直流電壓在允許波動範圍內該逆變器輸出電壓的偏差%,通常稱為電壓調整率。高性能的逆變器應同時給出當負載由 0%→100%變化時,該逆變器輸出電壓的偏差%,通常稱為負載調整率。性能良好的逆變器的電壓調整率應≤±3%,負載調整率應≤±6%。

3、整機效率

表徵逆變器自身功率損耗的大小,通常以%表示。容量較大的逆變器還應給出滿負荷效率值和低負荷效率值。kW級以下逆變器的效率應為 80%~85%,10kW級逆變器的效率應為 85%~90%。逆變器效率的高低對光伏發電系統提高有效發電量和降低發電成本有重要影響。

4、保護功能

過電壓、過電流及短路保護是保證逆變器安全運行的最基本措施。功能完美的正弦波逆變器還具有欠電壓保護、缺相保護及溫度越限報警等功能。

5、起動性能

逆變器應保證在額定負載下可靠起動。高性能的逆變器可做到連續多次滿負荷起動而不損壞功率器件。小型逆變器為了自身安全,有時採用軟起動或限流起動。

對於大功率光伏發電系統和聯網型光伏發電系統逆變器的波形失真度和噪聲水平等技術性能也十分重要。

在選用離網型光伏發電系統用的逆變器時,除依據上述5項基本評價內容外,還應注意以下幾點:

(1)應具有足夠的額定輸出容量和負載能力。逆變器的選用,首先要考慮具有足夠的額定容量,以滿足最大負荷下設備對電功率的要求。對於以單一設備為負載的逆變器,其額定容量的選取較為簡單,當用電設備為純阻性負載或功率因數大於 0.9 時,選取逆變器的額定容量為電設備容量的 1.1~1.15 倍即可。在逆變器以多個設備為負載時,逆變器容量的選取要考慮幾個用電設備同時工作的可能性,即"負載同時係數"。

(2)應具有較高的電壓穩定性能。在離網型光伏發電系統中均以蓄電池為儲能設備。當標稱電壓為 12V的蓄電池處於浮充電狀態時,端電壓可達 13.5V,短時間過充電狀態可達15V。蓄電池帶負荷放電終了時端電壓可降至 10.5V或更低。蓄電池端電壓的起伏可達標稱電壓的 30%左右。這就要求逆變器具有較好的調壓性能,才能保證光伏發電系統以穩定的交流電壓供電。

(3)在各種負載下具有高效率或較高效率。整機效率高是光伏發電用逆變器區別於通用型逆變器的一個顯著特點。10kW級的通用型逆變器實際效率只有 70%~80%,將其用於光伏發電系統時將帶來總發電量 20%~30%的電能損耗。因此光伏發電系統專用逆變器在設計中應特別注意減少自身功率損耗,提高整機效率。因此這是提高光伏發電系統技術經濟指標的一項重要措施。在整機效率方面對光伏發電專用逆變器的要求是:kW級以下逆變器額定負荷效率≥80%~85%,低負荷效率≥65%~75%;10kW級逆變器額定負荷效率≥85%~90%,低負荷效率≥70%~80%。

(4)應具有良好的過電流保護與短路保護功能。光伏發電系統正常運行過程中,因負載故障、人員誤操作及外界幹擾等原因而引起的供電系統過電流或短路,是完全可能的。

逆變器對外電路的過電電流及短路現象最為敏感,是光伏發電系統中的薄弱環節。因此,在選用逆變器時,必須要求具備有良好的對過電流及短路的自我保護功能。

(5)維護方便。高質量的逆變器在運行若干年後,因元器件失效而出現故障,應屬於正常現象。除生產廠家需有良好的售後服務系統外,還要求生產廠家在逆變器生產工藝、結構及元器件選型方面具有良好的可維護性。例如,損壞元器件有充足的備件或容易買到,元器件的互換性好;在工藝結構上,元器件容易拆裝,更換方便。這樣,即使逆變器出現故障,也可迅速恢復正常。




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