发明名称 一种单相非隔离光伏并网系统对地寄生电容评估方法
摘要 本发明公开了一种单相非隔离光伏并网系统对地寄生电容评估方法,该方法具体包括:首先确定共模等效电路;然后简化共模等效电路;再测量系统的对地漏电流,分析得到谐振频率;最后估算寄生电容;在共模等效回路中,一般需要测量电压数据和电流数据才能计算对地寄生电容的大小;共模电压成分复杂,测量繁琐,且测量准确性较低;本发明在评估的整个过程中只需要测量系统工作时对地漏电流,避免了共模等效回路中电压的测量,简化了评估过程中繁琐的测量过程和信号分析过程。
申请公布号 CN105375528A 申请公布日期 2016.03.02
申请号 CN201510939949.2 申请日期 2015.12.16
申请人 杭州电子科技大学 发明人 刘栋良;赵瑞广;崔丽丽;徐溢秀;魏天甍
分类号 H02J3/38(2006.01)I;G01R27/26(2006.01)I 主分类号 H02J3/38(2006.01)I
代理机构 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人 杜军
主权项 一种单相非隔离光伏并网系统对地寄生电容评估方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、确定共模等效电路在逆变桥电路中结合共、差模电压的定义得到逆变器输出侧共模电压、差模电压如式(1);<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>c</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>A</mi><mi>O</mi></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>B</mi><mi>O</mi></mrow></msub></mrow><mn>2</mn></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>d</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>A</mi><mi>O</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>B</mi><mi>O</mi></mrow></msub></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000880090080000011.GIF" wi="1277" he="237" /></maths>其中V<sub>cm</sub>、V<sub>dm</sub>分别为共模等效电路中共模电压和差模电压;V<sub>AO</sub>、V<sub>BO</sub>为逆变桥输出端相对于直流负母线电压;根据式(1)得出式(2)逆变输出端对直流负母线电压;<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>A</mi><mi>O</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>c</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mo>+</mo><mfrac><msub><mi>V</mi><mrow><mi>d</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mn>2</mn></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>B</mi><mi>O</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>V</mi><mrow><mi>c</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mo>-</mo><mfrac><msub><mi>V</mi><mrow><mi>d</mi><mi>m</mi></mrow></msub><mn>2</mn></mfrac></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000880090080000012.GIF" wi="1310" he="297" /></maths>根据公式(2)得到的逆变桥输出端相对直流负母线电压,共、差模信号在整个系统中的流通路径以及光伏系统逆变输出侧到电网的结构确定共模等效电路;步骤二、简化共模等效电路根据电路等效原理,将复杂的共模等效电路进行化简;步骤三、测量系统的对地漏电流,分析得到谐振频率测量整个系统工作过程中的对地漏电流,将系统的输出侧L线和N线并靠在一起视为一个整体进行不少于10次电流测量,测得电流即为对地漏电流;对多次测量得到的漏电流进行频谱分析;除去系统工作调制频率和工频成分,由于串联谐振频率处漏电流幅值大于非谐振频率处的漏电流幅值,因此选取谐波中最大电流幅值所对应的频率为估计的谐振频率f<sub>res</sub>;步骤四、估算寄生电容根据电路理论,由步骤二中得出的简化电路和步骤三中测量估计谐振频率f<sub>res</sub>进行寄生电容值的估计计算;对估计的寄生电容值舍去最大值和最小值,将剩余估计计算所得寄生电容值取平均值,所得结果为对整个系统所评估的寄生电容值。
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