Nghịch Lưu một Pha trong Ứng Dụng PV Hòa Lưới
Email tác giả liên hệ:
tridd@hcmute.edu.vnDOI:
https://doi.org/10.54644/jte.2024.1442Từ khóa:
Nghịch lưu đa bậc;, Nối lưới;, Quang điện;, SinPWM;, Cầu H ghép tầng.Tóm tắt
Nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi hệ thống điện mặt trời hòa lưới. Việc triển khai công nghệ này ở các trung tâm đô thị rất thiết thực vì nó cho phép sử dụng lưới điện hiện có trong khi vẫn đưa năng lượng được tạo ra đến gần hơn với điểm tiêu thụ. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cũng như tác động đến môi trường từ các nguồn năng lượng truyền thống, đặc biệt những nhiên liệu hóa thạch, đã làm cho các nguồn năng lượng tái tạo trở nên phổ biến hơn. Trong số này, nghịch lưu kết nối lưới đang trở nên phổ biến nhờ tính dễ lắp đặt, bảo trì và chi phí mua thấp. Phương pháp điều khiển nghịch lưu 1 pha kết nối lưới thường sử dụng kỹ thuật điều chế độ rộng xung sin (SPWM) trong điều kiện đồng bộ lưới. Ngoài ra, kỹ thuật điều khiển giải quyết vấn đề ngắn mạch (shoot-through) bằng cách bổ sung thêm dead-time vào quá trình chuyển mạch của các khóa công suất, tính toán chọn linh kiện, phân tích-xây dựng giải thuật điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới. Việc phân tích tín hiệu nhỏ được thực hiện để xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống nghịch lưu nối lưới, giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả. Kết quả nghiên cứu đã được xác minh bằng phần mềm mô phỏng PSIM và mô hình thử nghiệm thực tế.
Tải xuống: 0
Tài liệu tham khảo
X. Guo, S. Lou, Y. Wu, Y. Wang, “Low-carbon Operation of Combined Heat and Power Integrated Plants Based on Solar-assisted Carbon Capture,” Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 10, no. 5, 2022. DOI: https://doi.org/10.35833/MPCE.2021.000046
M. J. Sathik, N. Sandeep, D. J. Almakhles, U. R. Yaragatti, “A Five-Level Boosting Inverter for PV Application,” IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 9, no. 4, pp. 5016 - 5025, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/JESTPE.2020.3046786
H. Zhu, D. Zhang, H. S. Athab, B. Wu, Y. Gu, “PV Isolated Three-Port Converter and Energy-Balancing Control Method for PV-Battery Power Supply Applications,” IEEE Transactions on Ind Electronics, vol. 62, no. 6, pp. 3595 - 3606, 2015.
M. Elkayam, A. Kuperman, “Optimized Design of Multiresonant AC Current Regulators for Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters,” IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 9, no. 6, pp. 1815 - 1818, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2937386
P. K. Chamarthi, A. Al-Durra, T. H. M. EL-Fouly, K. Al-Jaafari, “A Novel Three-Phase Transformerless Cascaded Multilevel Inverter Topology for Grid-Connected Solar PV Applications,” IEEE Transactions on Ind Applications, vol. 57, no. 3, pp. 2285 - 2297, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.2021.3057312
T. Zhao, D. Chen, “A Power Adaptive Control Strategy for Further Extending the Operation Range of Single-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel PV Inverter,” IEEE Transactions on Ind Electronics, vol. 69, no. 2, pp. 1509 - 1520, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2021.3060646
Q. T. Le, T. L. Nguyen, V. T. Tran, D. T. Do, “Cascade H-Bridge inverter with high voltage gain,” Journal of Technical Education Science, no. 57, pp. 56-62, 2020.
J. G. Guemez, D. S. Laila, S. M. Sharkh, “State-space approach for modelling and control of a single-phase three-level NPC inverter with SVPWM,” IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), 2016.
B. Rooholahi, “A New Two-Stage Single-Phase Transformerless Inverter Topology with a Novel DC/DC High Gain Boost Converter and a Three-Level Neutral-Point-Clamped Inverter for Photovoltaic Systems,” in Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), 2021. DOI: https://doi.org/10.23919/EPE21ECCEEurope50061.2021.9570598
O. Stalter, P. Wellnitz, B. Burger, “Flying-capacitor topology for grounding of single-phase transformer-less three-level photovoltaic inverters,” in European Conference on Power Electronics and Applications, 2014. DOI: https://doi.org/10.1109/EPE.2014.6910759
A. Srivastava, J. Seshadrinath, “A Novel Single Phase Three Level Triple Boost CG Switched-Capacitor Based Grid-Connected Transformerless PV Inverter,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 59, no. 2, pp. 2491 - 2501, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.2022.3220721
A. S. K. Chowdhury, M. A. Razzak, “Single phase grid-connected photovoltaic inverter for residential application with maximum power point tracking,” in International Conference on Informatics, Electronics and Vision (ICIEV), 2013. DOI: https://doi.org/10.1109/ICIEV.2013.6572648
S. K. Kuncham, K. Annamalai, and N. Subrahmanyam, “A two-stage T-Type hybrid five-level transformerless inverter for PV applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 9, pp. 9512–9523, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2020.2973340
D. T. Do, M. D. Ho, T. L. Van, “F-Type Three-Phase Three-Level Boost Inverter,” (in Vietnamese), Journal of Technical Education Science, no. 76, pp. 34-44, 2023.
O. Husev, C. R. Clemente, E. Makovenko, S. P. Pimentel, D. Vinnikov, J. Martins, "Optimization and Implementation of the Proportional-Resonant Controller for Grid-Connected Inverter With Significant Computation Delay,” IEEE Transactions on Ind Electronics, vol. 67, no. 2, pp. 1201 - 1211, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2019.2898616
T. K. Vu and S. J. Seong, "PR Controller Based Current Control Scheme for Single-Phase Inter-Connected PV Inverter", Journal of the Korea Association of Industrial Science and Technology, vol. 10, no. 12, pp. 3587–3593, 2009. DOI: https://doi.org/10.5762/KAIS.2009.10.12.3587
Tải xuống
Đã Xuất bản
Cách trích dẫn
Giấy phép
Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ Thuật
Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 .
Bản quyền thuộc về JTE.


