新型非隔离型三相三电平光伏并网逆变器及其漏电流抑制研究
光伏系统漏电流检测及抑制研究

光伏系统漏电流检测及抑制研究作者:赵爱光王占永来源:《科学与财富》2018年第18期摘要:在非隔离的光伏并网发电系统中,检测及抑制漏电流是一个关键技术,成为光伏行业研究的热点,逆变器则在光伏系统中承担了检测及抑制漏电的作用,保证了光伏系统的安全。
本文主要解析光伏系统漏电流产生的原理,同时逆变器通过电路拓扑来抑制漏电流的产生,同时实时检测光伏系统的漏电流大小,如果漏电流超过安规值,则停止光伏发电系统。
关键词:光伏发电逆变器漏电流非隔离拓扑一、光伏并网发电系统简介光伏并网发电系统通常是由太阳电池板阵列、接线箱、逆变器、电表盘和电网组成,系统的核心是光伏并网逆变器。
太阳光照射在太阳电池板表面,太阳电池板阵列输出的直流电,经光伏并网逆变器最大功率点跟踪控制、逆变后,产生与电网电压同频、同相的交流电,送入电网中。
随着现在国家倡导的发展新动能,加快新旧动能转换,太阳能作为一种清洁能源得到了广泛应用,其中包括光伏并网发电系统。
传统的光伏并网发电系统是将光伏板与电网之间加工频变压器变压器隔离,实现电气隔离,保证系统及人身安全。
近几年为提高系统效率,降低系统成本,将工频变压器变压器省掉,但随之而来的就是系统会产生漏电流,如果不加以检测及抑制,势必会造成系统安全。
二、光伏并网发电系统产生漏电流的原理光伏系统漏电流,又称方阵残余电流,本质为共模电流,其产生原因是光伏系统和大地之间存在寄生电容,当寄生电容-光伏系统-电网三者之间形成回路时,共模电压将在寄生电容上产生共模电流。
当光伏系统中安装有工频变压器时,由于回路中变压器绕组间寄生电容阻抗相对较大,因此回路中共模电压产生的共模电流可以得到一定抑制。
然而在无变压器的光伏系统中,回路阻抗相对较小,共模电压将在光伏系统和大地之间的寄生电容上形成较大的共模电流,即漏电流。
三、光伏并网发电系统产生漏电流的危害由于光伏组件与公共电网是不隔离的,大面积的太阳能光伏组件与地之间存在较大的分布电容,因而形成了有寄生电容、滤波元件和电网阻抗组成的共模谐振回路。
三电平光伏并网逆变器的控制策略研究的开题报告

三电平光伏并网逆变器的控制策略研究的开题报告一、立题背景及研究意义随着全球能源需求的不断增加,可再生能源的应用也在不断扩大。
光伏电力作为一种重要的可再生能源,在全球范围内得到广泛应用。
在光伏发电系统中,逆变器负责将直流电转换为交流电,并将电力输出到电网。
而三电平光伏并网逆变器因其具有高效、可靠、高质量的输出波形等特点,越来越受到人们的关注和喜爱。
然而,三电平光伏并网逆变器也存在一些问题。
如何对其进行有效的控制和优化,提高其运行效率和性能,是当前研究的热点和难点。
因此,本文旨在研究三电平光伏并网逆变器的控制策略,探究其在提高光伏发电系统性能和经济性方面的作用,具有重要的理论意义和实际应用价值。
二、研究内容和研究方法本文将研究三电平光伏并网逆变器的控制策略,主要包括以下内容:1. 介绍三电平光伏并网逆变器的基本原理和工作特点。
2. 分析当前三电平光伏并网逆变器控制策略的优缺点,归纳其存在的问题和挑战。
3. 提出改进方案,并探究新的控制策略的可行性和有效性。
4. 利用仿真软件进行数值模拟分析,验证新的控制策略的性能和经济性。
研究方法主要包括文献调研、理论分析、数值模拟以及实验验证。
三、研究进度安排计划研究时间为6个月,具体进度安排如下:第1-2个月:进行文献调研,了解当前三电平光伏并网逆变器控制策略的研究现状和存在的问题。
第3-4个月:分析三电平光伏并网逆变器的控制策略,并提出改进方案。
第5-6个月:利用仿真软件进行数值模拟分析,并进行实验验证。
四、预期研究成果和应用前景通过本文的研究,预期取得以下成果:1. 深入了解了三电平光伏并网逆变器的控制策略,归纳总结了其存在的问题和挑战。
2. 提出了改进方案,探究了新的控制策略的可行性和有效性。
3. 利用仿真软件进行数值模拟分析,并进行实验验证,验证了新的控制策略的性能和经济性。
本文研究成果将为三电平光伏并网逆变器的研究和应用提供一定的理论支持和实践参考。
在光伏发电系统领域,这对于提高系统性能和经济性,实现可持续发展等都具有重要的应用前景。
三电平光伏并网逆变器的控制策略研究

直接电流控制通过直接控制逆变器的输出电流,实现电流的快速调节。间接 电流控制则通过控制逆变器输出电压的幅值和相位,间接调节电流。两种方法各 有优劣,需要根据实际应用场景进行选择。
3、并网电压控制策略
并网电压控制策略以逆变器的输出电压为主要控制对象,通过调节电压幅值 和相位,实现与电网的同步。这种策略的主要目标是确保逆变器输出电压与电网 电压在相位和频率上保持一致,同时限制电压的幅值在安全范围内。常用的电压 控制策略包括单位功率因数控制和下垂控制。
因此,对三电平光伏并网逆变器的控制策略进行研究,对于提高太阳能光伏 发电系统的效率和稳定性具有重要意义。
相关技术综述
三电平光伏并网逆变器是一种具有中点箝位式的逆变器,其电路结构主要由 整流器、滤波器、逆变器、中点箝位单元和并网开关组成。工作原理是通过控制 逆变器输出的电压和频率,将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,并输送 到电网中。
1、多电平光伏逆变器概述
多电平光伏逆变器是一种具有高效率、低谐波、低损耗特性的逆变器,其并 网控制策略旨在实现直流电到交流电的转换,同时控制输出电流以满足电网的要 求。多电平光伏逆变器的并网控制策略主要包括电流控制和电压控制两种方法。
2、并网电流控制策略
并网电流控制策略以逆变器的输出电流为主要控制对象,通过调节电流幅值 和相位,实现与电网的同步。这种策略的主要目标是确保逆变器输出电流与电网 电压的相位和频率保持一致,同时限制电流的幅值在安全范围内。常用的电流控 制策略包括直接电流控制和间接电流控制。
在并网技术方面,三电平光伏并网逆变器具有较低的开关损耗、较高的开关 频率和较低的电磁干扰等优点。
控制策略研究
1、电压电流双环控制
电压电流双环控制是一种常见的控制策略,其优点在于可以同时控制逆变器 输出的电压和电流。该策略通过电压外环和电流内环两个控制环路,对外环进行 电压控制,对内环进行电流控制。同时,该策略还可以引入电网电流的反馈,
一种抑制系统漏电流非隔离型三电平逆变器中点平衡载波调制算法

一种抑制系统漏电流非隔离型三电平逆变器中点平衡载波调制算法王付胜;李祯;付航;滕云亮【摘要】To reduce leakage current and balance neutral-point together, firstly analyzes the mechanism of leakage current of system and the effect of traditional modulation strategy on leakage current. And then based on the LMZVM carrier-based pulse width modulation, this paper proposes a carrier-based pulse-width modulation LMP/NSVM with zero-sequence voltage injection. Under the non-unity power-factor operation, this paper chooses the LMP/NSVM or LMZVM modulation strategy based on the dc side midpoint minimum charge. Compared with LMSVM modulation strategy, the NP potential is adjusted faster and the steady fluctuation is smaller using the LMP/NSVM proposed in this paper. The leakage current of the system is basically the same as the LMSVM and is better than the traditional SVPWM modulation strategy. And the algorithm from the angle of carrier-based pulse width modulation is extremely simple to realize. Eventually the effectiveness of the proposed modulation strategy is verified by comparing its results with traditional three modulation strategies.%为了同时解决漏电流和中点平衡这两个问题,首先分析系统漏电流产生的机理以及传统调制策略对漏电流的影响,并且在大中零矢量调制(LMZVM)算法的基础上提出一种基于零序电压注入的大中正负小矢量调制(LMP/NSVM)算法.在非单位功率因数的情况下,根据直流侧中点总电荷量最小而选择LMP/NSVM或LMZVM策略,与大中小矢量调制(LMSVM)策略相比,本文提出的LMP/NSVM算法中点电位调节速度更快、稳态波动更小.系统漏电流与LMZVM基本相同并且优于传统的SVPWM,而且是基于载波思想实现的,算法简单、易于实现,因而该调制策略具有一定的工程应用价值.最后,与传统的三种调制策略实验结果对比,验证了理论分析的正确性与有效性.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2017(032)0z2【总页数】11页(P128-138)【关键词】三电平;漏电流;中点钳位;载波脉宽调制算法【作者】王付胜;李祯;付航;滕云亮【作者单位】合肥工业大学电气与自动化工程学院合肥 230009;合肥工业大学电气与自动化工程学院合肥 230009;合肥工业大学电气与自动化工程学院合肥230009;合肥工业大学电气与自动化工程学院合肥 230009【正文语种】中文【中图分类】TM46光伏发电是未来世界电力的主要来源之一[1],随着光伏系统容量的增加,对逆变器成本、效率、可靠性的要求越来越高。
三相非隔离型Heric光伏逆变器漏电流抑制研究

三相非隔离型Heric光伏逆变器漏电流抑制研究张纯江;贲冰;李建;郭小强【摘要】近年来,非隔离型光伏逆变器以其重量轻、体积小、效率高的特点得到了学术界与工业界的广泛关注.其中漏电流是亟待解决的关键问题之一.在单相Heric 电路基础上,提出三相Heric拓扑解决漏电流问题.分析了电路工作原理,建立了系统共模模型,探讨了不同调制策略对系统共模电压的影响,并提出基于布尔逻辑运算的调制策略解决共模波动问题,实现了系统共模电压恒定,从而使漏电流得到有效抑制.利用Matlab对提出方案进行了仿真研究,并在实验样机上进行了验证,实验结果证明了提出方案的有效性.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2016(031)017【总页数】8页(P113-120)【关键词】非隔离型光伏逆变器;三相Heric拓扑;共模电压;漏电流【作者】张纯江;贲冰;李建;郭小强【作者单位】燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室秦皇岛066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室秦皇岛 066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室秦皇岛 066004;燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室秦皇岛 066004【正文语种】中文【中图分类】TM46并网逆变器在光伏系统中得到广泛应用[1-4]。
传统光伏并网逆变器中带有工频或高频变压器,用于电压调整和电气隔离。
然而,工频变压器存在体积大、成本高等缺点[5]。
高频变压器虽然减小了体积和重量,但电路结构比较复杂,同时影响系统整机效率。
因此,无变压器非隔离型光伏系统成为当前的研究热点[6-9]。
由于缺少变压器电气隔离,系统共模电压作用在光伏电池与大地间形成的寄生电容上,产生漏电流[10]。
漏电流会带来电磁干扰、并网电流畸变及功率损耗增加等问题,还会危及设备与人员安全[11]。
德国VDE-0126-1-1标准要求光伏逆变器必须满足漏电流幅值小于300 mA,有效值小于30 mA。
三电平储能变流器漏电流抑制

三电平储能变流器漏电流抑制1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊一个相对冷门却又超级重要的话题——三电平储能变流器的漏电流抑制。
听起来像个高大上的科技词汇,但别担心,我会用简单明了的语言让你明白个透彻。
首先,储能变流器是啥呢?它就像咱们的“电力变身器”,把电能从一个地方“搬”到另一个地方。
而漏电流,就是在这“搬家”的过程中,有些电不小心溜了出去,真是让人哭笑不得!所以,今天就跟着我一起来看看,怎么才能把这些“调皮的电”给管住。
2. 漏电流的成因2.1 漏电流是怎样产生的?好吧,咱们先从漏电流是怎么来的说起。
其实,漏电流就像是小猫在屋里玩耍,总是爱跑到不该去的地方。
三电平变流器在工作时,里面的电流是有一定波动的,这就像一场电力的“舞会”,电流在里面翩翩起舞,结果一些电流不小心“跌出”了舞池,造成了漏电流。
2.2 影响因素再说说,影响漏电流的因素可多了!比如说,设备的绝缘材料,设计的合理性,甚至环境的湿度,都是影响漏电流的“隐形杀手”。
就像你在夏天跑步,汗水会让你感到不舒服,设备也是一样,漏电流让它们变得不“安分”,可能导致设备的故障,甚至安全隐患。
3. 漏电流的危害3.1 对设备的影响漏电流的危害可不小!首先,它可能会导致设备的过热,就像夏天的路边摊,火锅一煮就冒烟。
长期如此,设备寿命就会大大缩短,真是得不偿失啊。
而且,漏电流还会造成能量的浪费,想想看,辛辛苦苦赚来的电力,结果却给漏掉了,多心疼啊!3.2 对安全的威胁再说说安全问题。
漏电流就像潜伏在黑暗中的小坏蛋,可能会造成触电的危险,尤其是在潮湿的环境中,漏电流的威胁可就大了。
如果不加以控制,后果可真不堪设想。
所以,做好漏电流的抑制工作,就显得尤为重要。
4. 漏电流抑制的方法4.1 选材的重要性那么,如何有效抑制漏电流呢?首先,咱们得从材料入手。
选择合适的绝缘材料,就像挑选一件合身的衣服,合适的材料能大大减少漏电的可能性。
比如,咱们可以使用一些高强度、高绝缘性能的材料,让电流乖乖待在舞池里,不再“乱跑”。
非隔离式光伏并网逆变器漏电流抑制策略的仿真研究

非隔离式光伏并网逆变器漏电流抑制策略的仿真研究高文祥1 王明渝1 王立健1 邓湘鄂1 李翀 2(1.重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 重庆 4000302.河北省电力研究院电力计量所 石家庄 050021)摘要光伏并网系统通常包含隔离变压器,以保障人身安全和抑制光伏系统和地之间的漏电流。
但隔离变压器的引入,也增加了系统的损耗、体积以及成本。
如果去掉隔离变压器,系统的效率会得到提高,但同时由于光伏阵列和地之间的电容,也会产生很大的漏电流。
为了抑制漏电流,本文分析了漏电流产生的共模模型,并研究了基于三相四臂制的抑制策略。
其中,前三桥臂采取传统的控制方法,第四桥臂独立控制。
仿真结果表明该控制策略可以很好的抑制漏电流。
关键词:隔离变压器 漏电流 共模模型 三相四桥臂中图分类号:Simulative Research on the Strategy of Restraining the Leakage Current of Non-isolated Photovoltaic InverterGao Wenxiang1Wang Ming-yu1 Wang li-jian1 Deng Xiang-e1 Li Chong2 (1. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New TechnologyChongqing 400030 China2. Power Measurement of the Hebei Electric Power Research InstituteShi Jiazhuang 050021 China)Abstract Grid connected PV systems usually include an isolated transformer. The transformer provides personal protection and avoids leakage currents between PV systems and the ground. However, it increases the loss, size and cost. If no transformer is used, there will be an increase of efficiency, and also great leakage current due to capacitance between the PV array and earth. To suppress the leakage current, a common-mode model is introduced, and a strategy based on three-phase four-leg are studyed in this paper. The first three legs is controlled with the traditional methods and the fourth leg is controlled independently. The simulation results show that the strategy can restrain the leakage current well.Key words: isolated transformer, leakage current, common-mode model, three-phase four-leg随着不可再生资源的枯竭,光伏产业的发展受到世界各国的大力支持。
2013 非隔离型三相三电平光伏逆变器的共模电流抑制_张兴

第33卷第3期中国电机工程学报V ol.33 No.3 Jan.25, 20132013年1月25日Proceedings of the CSEE ©2013 Chin.Soc.for Elec.Eng. 29 文章编号:0258-8013 (2013) 03-0029-08 中图分类号:TM 46 文献标志码:A 学科分类号:470·40非隔离型三相三电平光伏逆变器的共模电流抑制张兴,邵章平,王付胜,刘萍(合肥工业大学电气与自动化工程学院,安徽省合肥市 230009)Leakage Current Reduction for TransformerlessThree-phase Three-level Photovoltaic InvertersZHANG Xing, SHAO Zhangping, WANG Fusheng, LIU Ping(School of Electric Engineering and Automation, Hefei University of Technology, Hefei 230009, Anhui Province, China)ABSTRACT: Aiming at leakage current reduction for transformerless three-phase three-level photovoltaic inverters, this paper proposed the common mode model of three-level inverters. Then a kind of improved LCL filter, where the capacitor common point was linked to the DC neutral point, was used to eliminate the leakage current. However, this improved LCL filter changes the mechanism of the neutral-point potential. Traditional algorithms, such as the distribution factor algorithm, are no longer applicable. Therefore, in order to control the neutral-point potential, the distribution factor algorithm was improved and a new generalized distribution factor algorithm was proposed in this paper. Experimental results demonstrate the availability and correctness of the theoretical analysis and algorithm.KEY WORDS: PV inverter; transformerless inverter; improved LCL filter; leakage current; neutral-point potential balancing; distribution factor摘要:针对非隔离型三相三电平光伏逆变器的共模电流问题,在分析三电平共模等效模型的基础上,采用改进型LCL 滤波器,将滤波电容公共点接回到直流侧中性点,滤除寄生电容电压的高频分量,使共模电流大幅衰减。
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新型非隔离型三相三电平光伏并网逆变器及其漏电流抑制研究郭小强;朱铁影【摘要】A novel three-phase three-level non-isolated PV inverter is proposed in this paper based on the neutral-point-clamped (NPC) inverter. The characteristics of working states and leakage current were studied. Different from the NPC inverter, the topology of proposed inverter is so brief and it only consists of twelve switches and two DC capacitors without extra devices, such as six clamped diodes for the NPC. In order to suppress the leakage current, the relationship between the switch states and the common-mode voltage was analyzed and a novel Single-Carrier modulation was proposed based on the traditional modulation for two-level inverters. Finally, in order to verify the effectiveness of the proposed circuit and modulation strategy, the simulations and the experiments connected to the grid, inductance experiments were conducted. The results of the simulations and experiments confirm that the proposed topology is feasibility and the modulation is effective.%在二极管中点钳位型逆变器(NPC)的基础上,提出一种新型非隔离型三相三电平光伏并网逆变器,并对其工作特性和漏电流特性进行研究.与NPC逆变器相比,新型逆变器的拓扑仅由十二个开关管和两个直流侧母线电容组成,比NPC逆变器少用了六个功率二极管,拓扑结构得到了简化.为抑制其漏电流,在分析共模电压和开关状态关系的基础上,改进了传统两电平载波调制方案,提出一种新型单载波调制方案.分别通过并网仿真、并网实验和感性实验,验证了所提出拓扑的可行性与新型单载波调制策略的有效性.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2018(033)001【总页数】12页(P26-37)【关键词】光伏逆变器;三电平逆变器;非隔离型;共模电压;漏电流【作者】郭小强;朱铁影【作者单位】燕山大学电气工程学院河北省电力电子节能与传动控制重点实验室秦皇岛 066004;燕山大学电气工程学院河北省电力电子节能与传动控制重点实验室秦皇岛 066004【正文语种】中文【中图分类】TM464在光伏并网系统中,光伏逆变器将光伏板产生的直流电转换成交流电,并入电网或者供给负载。
根据光伏逆变器中是否含有变压器,可以分为隔离型光伏逆变器和非隔离型光伏逆变器。
隔离型光伏逆变器由于变压器的存在,使得整个逆变系统体积大、安装难度大、成本高、系统效率低。
非隔离型光伏逆变器克服了隔离型光伏并网逆变器的上述缺点,但变压器的移除使得非隔离型光伏逆变器的光伏板和电网存在直接的电气连接,产生漏电流问题[1-7]。
漏电流的存在增加了光伏系统的损耗,增大了并网电流的谐波含量,产生了严重的电磁干扰,影响其他设备的正常运行,甚至可能威胁人身安全[8,9]。
因此,解决非隔离型光伏逆变器的漏电流问题成为了一个研究的热点[10-15]。
在高电压、大功率的场合,非隔离型三相三电平光伏逆变器具有开关应力小,损耗低,输出电压更接近正弦波,谐波含量小等特点。
随着电压等级和功率等级的提高,非隔离型三相三电平光伏逆变器在学术界和工业界得到了研究和应用。
目前,三相三电平逆变器典型的拓扑结构主要有中点钳位型(Neutral-Point-Clamped, NPC)三电平逆变器、飞跨电容型(Fly Capacitor, FC)三电平逆变器、级联型三电平逆变器等拓扑结构。
NPC逆变器是提出较早、技术较成熟的三电平逆变器,克服了两电平逆变器在高电压大功率场合的诸多缺点。
但是为实现三电平的输出,NPC三电平逆变器使用了较多的功率二极管[16];FC三电平逆变器使用电容替换了NPC逆变器的六个钳位二极管,简化了三相三电平逆变器,但是FC逆变器的飞跨电容的电压均衡问题制约着这类逆变器的推广[17];级联型三电平逆变器既无NPC逆变器的钳位二极管,又无FC逆变器的飞跨电容,拓扑结构得到简化,但是级联型三电平逆变器需要多路光伏板[18]。
近年来,有学者相继提出了ANPC逆变器[19]和SI-NPC逆变器[20]。
ANPC逆变器解决了NPC型逆变器的开关损耗不均衡分布问题,但增加了开关管数量,增大了逆变器的损耗;SI-NPC逆变器解决了NPC逆变器桥臂直通问题,但是每相使用两个电感,增大了逆变器的体积和损耗。
综上分析,上述非隔离型三相三电平光伏逆变器为实现三电平输出,除开关管和直流侧母线电容外,都需要额外的辅助器件,如功率二极管、电容、电感等。
辅助器件的使用会增加逆变器的硬件成本,增大逆变器的体积和损耗,降低系统的功率密度。
因此,拓扑结构更简洁、体积更小的新型非隔离型三电平逆变器有待研究。
依据NPC逆变器,提出了一种结构简单的新型非隔离型三相三电平光伏并网逆变器,该逆变器的拓扑结构由十二个开关管和两个直流侧电容组成,不需要额外的辅助器件。
为抑制该逆变器的漏电流,在分析其工作状态和共模模型的基础上总结出共模电压和开关状态的关系,基于传统的两电平载波调制方案,设计了一种新型的单载波调制策略。
最后通过并网仿真和带载实验验证了该逆变器的可行性和新型单载波调制策略的有效性。
图1为本文提出的新型非隔离型三相三电平光伏并网逆变器拓扑,其中CPV为光伏板寄生电容。
新型逆变器是在NPC逆变器的基础上,将NPC逆变器的两个钳位二极管和一个桥臂开关管用一个开关管替换,并连接至直流侧电容的中点,得到如图1a、图1b所示的两种结构。
新型逆变器拓扑只需十二个开关管和两个直流侧电容组成,不需要额外的功率二极管、电容、电感等辅助器件。
因此,相较于上述隔离型三相三电平逆变器,新型逆变器的拓扑结构较为简单。
由于新型逆变器采用可控型开关管实现了中点钳位,故将新型逆变器命名为开关管中点钳位型(Neutral-Point-Switch-Clamped,NPSC)逆变器。
由于图1所示的两种NPSC逆变器的工作原理相似,因此,只分析图1a所示的NPSC1逆变器。
为便于分析NPSC1逆变器的工作状态,定义UXN和SX分别表示逆变器的相电压以及对应相电压UXN时的开关状态(X=A,B,C)。
由于NPSC1逆变器的三相工作原理基本一致,仅对A相的工作状态进行了分析。
图2为NPSC1逆变器的A相开关管的驱动信号示意图。
图2中,uga、IA分别为A相的电网电压和电网电流,Sa1~Sa4为A相开关管的驱动信号,UAN为A相输出电压,Udc为直流侧输入电压。
在电网电流的正半周期,Sa1与Sa2、Sa4互补导通,Sa3关断;在电网电流的负半周期,Sa3与Sa4互补导通,Sa1关断,Sa2导通。
图3描述了NPSC1逆变器在图2所示的驱动信号下的三种工作状态:1)工作状态2:如图3a所示,开关管Sa1导通,其余开关管关断,将此开关状态定义为SA=2,A相输出电压UAN=Udc,电网电流经Sa1流入电网。
2)工作状态1:如图3b所示,开关管Sa2、Sa4导通,其余开关管关断,定义此开关状态为SA=1,A相输出电压UAN=Udc/2。
在电网电流的正半周期,电流从O点流向电网;在电网电流的负半周期,电流从电网流向O点。
3)工作状态0:如图3c所示开关管Sa2、Sa3导通,其余开关管关断,此开关状态对应的SA=0,此时,A相输出电压UAN=0,电流从电网流向N点。
总结上述分析,NPSC1逆变器的每相存在上述三种工作状态,三相共有27种,这一点与NPC逆变器一致。
结合B、C两相的工作状态,进一步分析可得输出的相电压UXN、开关状态SX存在以下对应关系式中,X=A,B,C,表示A、B、C三相;Sy1~Sy4为三相开关管的开关状态(y=a,b,c)。
进一步分析式(1),可得输出的相电压UXN和开关状态SX的关系为式中,SX依据逆变器各相的工作状态,可取值为2、1、0。
以A相为例,当SA=2时,UAN=Udc;当SA=1时,UAN= Udc /2;当SA=0时,UAN=0。
与上述A相工作状态分析一致。
文献[21-25]指出,在非隔离型逆变器中,高频变化的共模电压是产生漏电流的主要原因,保持共模电压恒定是抑制漏电流的有效途径。
为抑制NPSC1逆变器的漏电流,需分析影响NPSC1逆变器的漏电流的主要因素,因此,非常有必要对NPSC1逆变器的共模模型进行分析研究。
图4a为NPSC1逆变器在不考虑输出端和地之间的寄生电容、线路电感等杂散参数影响下的共模模型。
依据戴维南定理进一步简化,可得NPSC1逆变器的简化共模模型如图4b所示。
图4中,UAN、UBN、UCN为三相输出相电压,La= Lb= Lc=L为三相滤波电感,ug为电网电压,UCM为逆变器的共模电压。
由图4可知,NPSC1逆变器的漏电流ilek表达式为式中,UCPV为寄生电容电压;CPV为寄生电容。
依据式(3),NPSC1逆变器的漏电流的大小与下列因素有关:①寄生电容CPV。
寄生电容的大小受外界环境影响较大,一般取值为50~150 nF/kW[26]。
②寄生电容电压UCPV的幅值和变化率。
依据图4b可得寄生电容电压UCPV主要受电网电压和共模电压UCM的影响,其中UCM为综合式(2)、式(4),可得到NPSC1逆变器的共模电压UCM与开关状态SX的关系为因此,NPSC1逆变器的共模电压取决于开关状态SX(X=A,B,C)。
当NPSC1逆变器的三相的工作状态之和,即SA、SB、SC之和为恒定值时,则系统的共模电压保持恒定,此状态下,寄生电容电压受低频(工频)电网的影响。