System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法及系统技术方案_技高网

一种多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法及系统技术方案

技术编号:40166386 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-26 23:38
本发明专利技术适用于光伏发电技术领域,提供了一种多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法及系统,逆变器和至少一个光伏支路中的各个组件接收上位机下发的IV曲线扫描命令,依次控制与所有光伏支路进行IV曲线扫描,并存储每个光伏支路的扫描数据,导出所有扫描数据并进行数据分析和性能诊断,设置多个模组组成的光伏逆变器,每个模组由三电平构成,采用固定步长增加母线电压对多模组逆变器进行IV扫描,得到模组中各光伏支路的IV曲线,可以判断对应光伏支路的发电量,从而对光伏支路中的光伏组件的发电性能进行诊断,也提升了对每个光伏支路的输出电压、电流情况进行准确判断,一定程度上提高了光伏发电系统的电能转换效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光伏发电,尤其涉及一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法及系统。


技术介绍

1、目前,应用于大型地面、水面、工商业屋顶光伏电站的集中式逆变器,多采用多个模组并机的方式来实现单机功率最大化,而现有的iv曲线扫描方法多使用调节前级dc/dc变换器对光伏支路进行iv曲线扫描,但集中式光伏逆变器一般采取单级结构,因此,无法通过调节dc/dc来实现,并且dc/dc变换器的引入会使得整个系统复杂,从而降低电能转换效率。另一方面,随着光伏支路输出电压的不断降低,boost电路控制信号的占空比逐渐增大,开关管承受的电压可能会超过其设计的承受能力,导致boost电路进入保护状态而限制功率输出,因此,有必要提供一种新的iv曲线扫描方法,以实现对光伏支路发电性能诊断。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供的一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,旨在解决无法准确判断每个光伏支路的输出电压和电流情况的问题。

2、本专利技术实施例是这样实现的,一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,应用于光伏发电系统,所述光伏发电系统包括多个模组组成的光伏逆变器、与所述光伏逆变器的直流侧连接的多个汇流箱以及与多个所述汇流箱对应连接的n个光伏支路,n为大于1的正整数,所述多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法包括以下步骤:

3、所述光伏逆变器和至少一个所述光伏支路中的各个组件接收上位机下发的iv曲线扫描命令,其中,所述模组由三电平构成;

4、根据所述iv曲线扫描命令依次控制与每个所述模组对应连接的所有光伏支路进行iv曲线扫描,并存储每个所述光伏支路的扫描数据,其中,扫描数据包括电压和电流;

5、完成iv曲线扫描后导出所有扫描数据并进行数据分析和所述光伏支路的性能诊断。

6、更进一步地,所述光伏逆变器和至少一个所述光伏支路中的各个组件接收上位机下发的iv曲线扫描命令,包括:

7、在接收所述iv曲线扫描命令后,判断所述逆变器是否处于限功率状态;

8、若是,则不进行iv曲线扫描;

9、若否,设置与所述光伏逆变器连接的母线给定电压为最小电压,母线电压按照预设延时和预设固定步长增加以实现光伏支路iv曲线扫描,并存储当前时刻的电压、电流和功率。

10、更进一步地,所述母线电压更新的表达式为:

11、u′ref=uref+δu      (1)

12、其中,u′ref表示电压更新值,uref表示电压给定值,δu表示电压变化量。

13、更进一步地,在存储当前时刻的电压、电流和功率之后,包括:

14、判断当前时刻的功率是否大于上一时刻的功率;

15、若是,则记录当前时刻的电压;

16、若否,判断当前时刻的电流是否小于或等于预设的最小电流;

17、若是,则结束扫描,扫描结束后设置电压为当前时刻的电压。

18、更进一步地,扫描结束后设置电压为当前时刻的电压,包括:

19、控制所述光伏逆变器继续以最大功率运行;

20、导出所有的电压、电流和功率以绘制iv曲线、pv曲线。

21、更进一步地,根据各个所述光伏支路的iv曲线判断对应光伏支路的发电量以完成对所述光伏支路中的组件的性能诊断。

22、更进一步地,所述汇流箱用于获取所述光伏支路的组件开路电压,并将所述组件开路电压发送至所述上位机。

23、更进一步地,所述组件开路电压与短路电流的关系表达式为:

24、

25、其中,a表示pn结面积,k表示玻尔兹曼常数,k=1.28×10-23j/k,t表示温度,q表示电子电荷,q=1.6×10-19c,ido表示光伏支路在无光照下饱和电流。

26、本专利技术实施例还提供一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描系统,所述多模组光伏逆变器iv曲线扫描系统用于执行上述多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,所述多模组光伏逆变器iv曲线扫描系统包括光伏发电系统、与所述光伏发电系统连接的控制装置,所述控制装置包括与母线连接的电压外环、与电感连接的电流环,所述电压环用于控制母线电压,所述电流环用于控制光伏逆变器的输出电流。

27、更进一步地,所述电压环控制母线电压等于给定电压,输出为有功电流的给定值;

28、所述电流环的输出为调制电压,根据不同的调制算法生成pwm信号以完成对所述逆变器的驱动。

29、本专利技术提供了一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法及系统,通过设置多个模组组成的光伏逆变器,将每个模组与多个汇流箱连接,每个汇流箱连接光伏支路中的多个组件,每个逆变器由三电平模组构成,采用固定步长增加母线电压对多模组逆变器进行iv扫描,得到模组中各光伏支路的iv曲线,可以判断对应光伏支路的发电量,从而对光伏支路中的光伏组件的发电性能进行诊断,也提升了对每个光伏支路的输出电压、电流情况进行准确判断,一定程度上提高了光伏发电系统的电能转换效率。

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【技术保护点】

1.一种多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,应用于光伏发电系统,所述光伏发电系统包括多个模组组成的光伏逆变器、与所述光伏逆变器的直流侧连接的多个汇流箱、以及与多个所述汇流箱对应连接的N个光伏支路,N为大于1的正整数,所述多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,所述光伏逆变器和至少一个所述光伏支路中的各个组件接收上位机下发的IV曲线扫描命令,包括:

3.如权利要求2所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,所述母线电压更新的表达式为:

4.如权利要求2所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,在存储当前时刻的电压、电流和功率之后,包括:

5.如权利要求4所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,扫描结束后设置电压为当前时刻的电压,包括:

6.如权利要求5所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,根据各个所述光伏支路的IV曲线判断对应光伏支路的发电量以完成对所述光伏支路中的组件的性能诊断。

>7.如权利要求1所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,所述汇流箱用于获取所述光伏支路的组件开路电压,并将所述组件开路电压发送至所述上位机。

8.如权利要求7所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,其特征在于,所述组件开路电压与短路电流的关系表达式为:

9.一种多模组光伏逆变器IV曲线扫描系统,其特征在于,所述多模组光伏逆变器IV曲线扫描系统用于执行如权利要求1-8任一项所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描方法,所述多模组光伏逆变器IV曲线扫描系统包括光伏发电系统、与所述光伏发电系统连接的控制装置,所述控制装置包括与母线连接的电压外环、与电感连接的电流环,所述电压环用于控制母线电压,所述电流环用于控制光伏逆变器的输出电流。

10.如权利要求9所述的多模组光伏逆变器IV曲线扫描系统,其特征在于,所述电压环控制母线电压等于给定电压,输出为有功电流的给定值;

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【技术特征摘要】

1.一种多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,应用于光伏发电系统,所述光伏发电系统包括多个模组组成的光伏逆变器、与所述光伏逆变器的直流侧连接的多个汇流箱、以及与多个所述汇流箱对应连接的n个光伏支路,n为大于1的正整数,所述多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,所述光伏逆变器和至少一个所述光伏支路中的各个组件接收上位机下发的iv曲线扫描命令,包括:

3.如权利要求2所述的多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,所述母线电压更新的表达式为:

4.如权利要求2所述的多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,在存储当前时刻的电压、电流和功率之后,包括:

5.如权利要求4所述的多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,扫描结束后设置电压为当前时刻的电压,包括:

6.如权利要求5所述的多模组光伏逆变器iv曲线扫描方法,其特征在于,根据各个所述光...

【专利技术属性】
技术研发人员:张炎钦杜芳洲葛鹏霄
申请(专利权)人:上能电气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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