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problem

1、弱光照下直流电压低,出现过调制,电网谐波变大。电网谐波影响中点平衡,导致中点偏,出现一半母线过调制,另一半母线没过调制,发波产生正负半波不对称,电网偶次谐波变大,进一步加剧影响对中点的控制。

2、直流电流传感器1%的采用误差及存在的温漂,导致采集的直流功率不准确。导致逆变器打嗝。用电流判断直流开关故障出现误判。判断极性反接出现误判。–多传感器融合是否可以提升精度。

3、直流耦合系统:直流侧功率与交流侧功率不适配,导致直流侧过压或欠压。比如直流侧与交流侧调度的功率不一样,直流侧与交流侧开关机顺序不协调。

4、两个ANPC拓扑逆变器并联,如果没有开关进行隔离,在一个运行,另一个没运行或者封波时,可能通过电感和续流二极管导致没运行的逆变器直流过压。比如使用双绕组变压器时。

5、多逆变器并联:当交流开关都闭合并接到同一个变压器时,各个逆变器的直流侧中点会通过交流侧中点并联在一起。可能导致负极对地电压误判。原因是,检测负极对地电压电路中的电阻也并联,起到分压作用的阻值变小。

6、逆变器直流侧如果没有均压板,当逆变器非运行时,半母线会慢慢偏掉。

7、直流耦合无法充分利用光伏能量,出现弃光问题,已有的策略在多云天气导致输出功率波动。

8、交流传感器采样精度1%,存在输出功率在不同功率段需要不同的校准系数。或者一套校准系数无法匹配所有的功率段。

9、希尔伯特变化方法计算无功时,如果采用卷积的方法,则需要很大的卷积核才能保证精度,对计算资源耗费较大。

10、零电压穿越出现锁相不准问题。

11、汇流箱+DC/AC逆变器存在的高穿问题。

12、直流侧进行降额,不出现功率波动的方法。

13、开环扫频的应用,及扫频过程电流对交流电容的影响。

14、交流电容检测精度及对故障电容的检测方法。

15、输出功率波动,PPC或其他上位机来回切换功率指令,频繁进退高低穿,多云天气,光伏板被大幅改变位置。闭环控制的暂态误差。