主营产品,优势供应,充足库存:
ABB:ABB Masterpiece200/A***50,ABB Masterview 850/1,Advant OCS,MOD 30/MODCELL,MOD 300,Bailey INFI90,ABB Procontic, ABB Procontrol.等系统备件。
SIEMENS 西门子 S5 停厂备件, S7 , 西门子 特殊产品备件,SIEMENS TELEPERM, SIEMENS Moore 停厂备件清单
FOXOBORO I/A:AW51B,P0400YC FBM02,P0400YV FBM18,P0400ZE FBM04,P0914WM FBM241C,FBM217 P0914TR,FBM242 P0916TA,CP40B P0961BC,FBM44 P0950BN等。
TRICONEX 系统备件:3008, 3700A,3805E, 3503E, 3505E, 3704E, 3706E PS TRICONEX 安全控制系统
HP:HP 75000 系列备件, HP Legacy , HP Systems, HP 9000 Workstation, HP 744/165L VME
XYCOM:CPU主板 XVME653, XVME103, xvme230,xvme010, xvme210等等
GE FAUNC 停厂备件:A02B-0207-J561#613K,A20B-8100-0461等等
ALSOM MOTOROLA MVME系列:MVME 162-12,MVME 167-02A,MVME177-004等系列。
YASKAWA 备品备件: JAMSC-B1058, SGDS-02F01A, CACR-SR02AC1ER, JANCD-CP50 等系列
OVATION 备品备件:1C31113G02 , 1C31224G01, 1C31227G01, 1C31227G02等系列
机器人系统备件:ABB Robots, FANUC Robots, YASKAWA Robots, KUKA Robots等机器人备件。
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GE TE-100024
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GE TJJ436250 w/750-2500A
GE TKM436F000
GE TL636T300
GE TLB434250
GE TM2010*** 120/240VAC
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GE-Kretz 195699
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Gemini CDX-601 ADCS
Gemini Valve A411 125
Gemini Valve Model WD2402BES
GENERAL CX6220F
General 5108-DS1
GENERAL BEARING 22610-77-300
General DC-166SG
GENERAL ELECTRIC AQU3301MB
General Electric GE 46-121106G9
General Electric/GE 5788-7
传统集中式、组串式光伏并网发电系统通过对光伏电池板的串并联,在有效提高母线电压后,供给并网逆变器将电能输送到电网。其结构简单,转换效率高,尤其适合于日照较好的电站系统。但在东部城乡地区,云层及建筑物、树木遮挡,以及单块电池板发生故障等因素,将严重降低整个系统的发电量。配备在每一个光伏组件后面的微型逆变器,通过对各组件的***控制使其工作在***大功率点,大大提高了系统抗局部阴影的能力,以及整体发电量。尽管其成本相对较高,但模块化架构、高可靠性、高发电量、安装方便等优点使其为目前分布式光伏发电的一个重要方向。
在此详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。高频环节逆变技术不仅实现了微逆变输入输出电压大升压比匹配,同时初次级电气隔离解决不了不隔离系统漏电流问题;而且基于有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的ZVS。系统控制框图及流程表明采用变步长的扰动观察法能实现MPPT,输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。
2 主电路拓扑
2.1 拓扑选择
准单级式反激逆变器仅有一级的功率变换[4],拓扑简单,尤其适合低成本应用场合的要求。在断续模式(DCM)及临界连续模式(BCM)下,其呈现电流源特性,控制系统设计简单,市目前光伏微逆变器的理想拓扑。由于反激变换器输出功率有限,在微逆变器系统结构中,这里采取如图1所示交错并联技术:将两路反激变换器输入并联,输出并联,原边的主管交错180度导通以减小输入输出电流纹波,同时公用一组输出极性翻转桥;考虑到反激变压器漏感的存在,进一步采取有源钳位技术回收漏感,并实现了主管和辅助管的ZVS,有效减小开关损耗,提高了电路效率。
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图1 交错并联反激型微逆变器拓扑结构
此时光伏组件经过反激变换器主开关SPWM高频调制,得到包络线为单极性工频正弦半波的输出电流。交流侧的工频换向桥驱动时序跟踪电网电压,将前面的单极性工频正弦半波翻转为正弦波并网电流,与电网电压同频同相。
2.2工作模式分析
根据变压器的磁通是否连续,可将反激变换器的工作模式分为电感电流连续模式(CCM)、DCM及BCM 3种。CCM模式下反激逆变器相对稳定性较差,需要妥善处理。目前主流的反激逆变器以DCM及BCM为主,但由于在BCM模式下,需要采用变频控制,计算和控制都较为复杂,因此这里采用DCM。相对BCM及CCM,DCM的优点是恒频工作,控制简单,且消除了次级二极管反向***问题;缺点是相比CCM此时励磁电感较小,器件峰值电流应力较大。
为确保变换器工作在DCM,需其初级电感Lp即励磁电感小于临界连续电感值。定义工频周期Tgrid是高频开关周期的2k倍,定义dp为***大占空比,由于输入电流大小和占空比成正比,因此每个开关周期的占空比也是正弦脉络dpsin(iπ/k),则变压器原边电流idc的平均值为:
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