อินเวอร์เตอร์ 1 เฟสสองทิศทางแบบเชื่อมกริดที่ควบคุมกระแส ด้วยฮิสเตอรีซิสแบบดับเบิลแบนด์
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนออินเวอร์เตอร์ 1 เฟสแบบเชื่อมกริดที่ควบคุมกระแสด้วยฮิสเตอรีซิสแบบดับเบิลแบนด์ ซึ่งมีโหมดการทำงาน 2 โหมด ได้แก่ โหมดเรียงกระแสและโหมดอินเวอร์เตอร์ โครงสร้างการควบคุมประกอบด้วยวงรอบการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตัวควบคุมพีไอและอาศัยการควบคุมแบบฮีสเตอรีซิสแบบดับเบิลแบนด์ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงรอบกระแส สมรรถนะการควบคุมด้วยวิธีที่นำเสนอถูกตรวจสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink และชุดทดสอบต้นแบบพิกัด 300 วัตต์ จากผลการจำลองสถานการณ์และผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ผลการทดสอบการทำงานในโหมดเรียงกระแสแสดงให้เห็นได้ว่ากริดจ่ายกำลังไฟฟ้า 355 วัตต์ ผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ไปยังโหลดตัวต้านทาน สำหรับการทำงานในโหมดอินเวอร์เตอร์กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนเข้าสู่กริดมีค่าเท่ากับ 281 วัตต์ โดยแรงดันไฟฟ้าด้านไฟฟ้ากระแสตรงของทั้ง 2 โหมดยังคงถูกรักษาไว้ที่ 400 โวลต์ นอกจากนี้ยังมีผลการทดสอบผลตอบสนองในสภาวะชั่วขณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยระบบควบคุมสามารถรักษาระดับแรงดันทางด้านเอาต์พุตคงที่ 400 โวลต์
Article Details
References
เจตน์ บุญญดิเรก และรัชชานนท์ แช่มบัณฑิตย์. “วงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ที่มีการแก้ไขค่าตัวประกอบกาลังและควบคุมกระแสแบบฮีสเทอรีซีส.” ปริญญา
นิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564.
ชินวัตร มีช้าง และสะกาวเดือน สันธิวาส. “ชุดวงจรแปลงผันพลังงานสองทิศทาง 1 เฟส ควบคุมโดยวิธีฮิสเตอรีซิส.” ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
เชตุพล อิ่มทิม และธงชัย ผ่องแผ้ว. “วงจรแปลงผันระดับแรงดันสำหรับปรับปรุงตัวประกอบกำลัง.” ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
Ariya Sangwongwanich, Yongheng Yang, and Frede Blaabjerger,“Sensorless reserved power control strategy for two-stage grid-connected Photovoltaic systems”, IEEE 7th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG),
Geon-Hong Min, Kyung-Hwan Lee, Jung-Ik Ha and Myong Hwan Kim, “Design and Control of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Microinverter with Reactive Power Support Capability”, International Power Electronics Conference (IPECNiigata 2018 -ECCE Asia), 2018.
Hasan Komurcugil, “Double-band hysteresis current-controlled single-phase shunt active filter for switching frequency
mitigation”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2015, pp. 131-140.
Hasan Komurcugil and Osman Kukrer, “Double-band hysteresis current-controlled single-phase shunt active filter for switching
frequency mitigation”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2015, pp. 131-140.
Li Zhang; Kai Sun, Yun Wei Li, Xiaonan Lu, and Jinquan Zhao, “A Distributed Power Control of Series-Connected ModuleIntegrated Inverters for PV GridTied Applications”, IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, pp. 7698 -7707.
Minsoo Jang, Mihai Ciobotaru and Vassilios G. Agelidis, “A SinglePhase Grid-Connected Fuel Cell System Based on a Boost Inverte”, IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, pp. 279 - 288.
Rahmat Khezri, Amin Mahmoudi and Mohammed H. Haque, “Optimal Capacity of Solar PV and Battery Storage for Australian Grid-Connected Households”, IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, pp. 5319 - 5329.
Vitor F. Barbosa, Antônio O. Costa Neto, Gustavo B. Lima, and Luiz C. G. Freitas, “Analysis of a Single-Phase Hybrid Bidirectional Rectifier with Series Voltage Compensation in a Grid-Connected DC Microgrid”, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference - Latin America (ISGT Latin America), 2019