ES2928762T3 - Método para controlar la generación de energía fotovoltaica y sistema de generación de energía fotovoltaica - Google Patents

Método para controlar la generación de energía fotovoltaica y sistema de generación de energía fotovoltaica Download PDF

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Abstract

Las realizaciones de la presente solicitud se relacionan con el campo de las tecnologías fotovoltaicas y proporcionan un método para controlar la generación de energía fotovoltaica, un dispositivo de control y un sistema de generación de energía fotovoltaica, de modo que cuando ocurre un bloqueo o falla de un componente, un optimizador en la energía fotovoltaica El sistema de generación puede ajustar rápidamente un valor de referencia de voltaje de salida, evitando así que la capacidad de generación de energía del sistema se vea afectada. El método se aplica al sistema de generación de energía fotovoltaica. El sistema incluye al menos una cadena fotovoltaica y un dispositivo de control, la cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que se conecta a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico componente. El método incluye: el envío periódico, por parte del dispositivo de control, de una instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida a un optimizador en cada cadena fotovoltaica; y recibir, por parte del optimizador en cada cadena fotovoltaica, la instrucción de actualización del valor de referencia del voltaje de salida, y actualizar un valor de referencia del voltaje de salida de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia del voltaje de salida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método para controlar la generación de energía fotovoltaica y sistema de generación de energía fotovoltaica
Campo técnico
Las modalidades de la presente solicitud se refieren al campo de las tecnologías fotoeléctricas y, en particular, a un método para controlar la generación de energía fotovoltaica, un dispositivo de control y un sistema de generación de energía fotovoltaica.
Antecedentes
Un sistema de generación de energía fotovoltaica es un sistema de generación de energía que convierte la energía solar en energía eléctrica después de recibir luz, y generalmente incluye una pluralidad de componentes fotovoltaicos que están conectados en serie o en paralelo en una combinación particular. Los componentes fotovoltaicos se montan en exteriores y normalmente están bloqueados, envejecidos o similares. Esto afecta significativamente la capacidad de generación de energía de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica. Se puede conectar un optimizador a cada componente fotovoltaico en el sistema de generación de energía fotovoltaica, y el optimizador puede convertir una tensión/corriente de entrada del componente fotovoltaico en diferentes tensiones/corrientes de salida, para evitar que la capacidad de generación de energía se vea afectada por factores tales como bloqueo y envejecimiento, lo que mejora de esta manera al máximo la eficiencia de generación de energía del sistema.
Para garantizar que la suma de las tensiones de salida de los optimizadores sea menor que la tensión del sistema es necesario establecer diferentes valores de referencia de tensión de salida para optimizadores con diferente potencia. Además, cuando algunos componentes fotovoltaicos se desconectan cuando se producen fallas o se conectan cuando se recuperan de fallas, los valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores deben ajustarse con base en un cambio en la cantidad de componentes fotovoltaicos encendidos en el sistema.
En la técnica anterior, el sistema de generación de energía fotovoltaica tiene una unidad de control central que recolecta información de trabajo de todos los optimizadores en el tiempo programado, que incluye tensión, corriente, potencia, temperatura y similares, procesa uniformemente la información de trabajo para calcular la valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores, y entrega los valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores uno por uno a los optimizadores. Los optimizadores reciben los valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores y ajustan un estado de trabajo con base en los nuevos valores de referencia de tensión de salida. Sin embargo, una mayor cantidad de optimizadores indica que la unidad de control central debe recolectar más información y una mayor cantidad de cálculo. Cuando se produce un bloqueo o falla de un componente, debido a que una gran cantidad de cálculo consume un tiempo relativamente largo, la unidad de control central necesita esperar mucho tiempo antes de entregar los valores de referencia de tensión de salida a los optimizadores. En consecuencia, un proceso de ajuste de cada optimizador en el sistema es lento, lo que conduce a una pérdida significativa de la capacidad de generación de energía.
El documento US 2012/0235498 se refiere a la regulación automática de la tensión para sistemas fotovoltaicos.
Resumen
Esta solicitud proporciona un método para controlar la generación de energía fotovoltaica, un dispositivo de control y un sistema de generación de energía fotovoltaica, de modo que cuando se produce un bloqueo o falla de un componente, un optimizador en un sistema de generación de energía fotovoltaica puede ajustar rápidamente un valor de referencia de tensión de salida, lo que evita de esta manera que la capacidad de generación de energía del sistema se vea afectada.
La invención se describe en las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se proporcionan otras características técnicas.
De acuerdo con un primer aspecto, se divulga un método para controlar la generación de energía fotovoltaica. El método se aplica a un sistema de generación de energía fotovoltaica, donde el sistema de generación de energía fotovoltaica incluye al menos una cadena fotovoltaica y un dispositivo de control, la cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que está conectado a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico. El método incluye: enviar periódicamente, por el dispositivo de control, una instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida al optimizador, donde la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida se utiliza para indicar al optimizador que actualice un valor de referencia de la tensión de salida; y recibir, por el optimizador, la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida, y actualizar el valor de referencia de la tensión de salida de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida.
Cuando un componente fotovoltaico está bloqueado o se produce una falla en un componente fotovoltaico, debido a que un BUS del sistema permanece sin cambios, se reduce una tensión de salida de un optimizador anormal (un optimizador al que está conectado el componente fotovoltaico bloqueado), y aumenta una tensión de salida de un optimizador normal (un optimizador al que está conectado un componente fotovoltaico no bloqueado). Cuando la tensión de salida del optimizador normal alcanza el valor de referencia de tensión de salida, el optimizador normal sale de un estado MPPt y entra en un estado de limitación de potencia, de modo que se reduce una potencia de salida del optimizador y una potencia de salida de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica también se reduce. En la técnica anterior, una unidad de control necesita esperar mucho tiempo antes de entregar un nuevo valor de referencia de tensión de salida a un optimizador. En consecuencia, un proceso de ajuste de cada optimizador en el sistema es lento, lo que conduce a una pérdida significativa de la capacidad de generación de energía. En esta solicitud, sin embargo, el dispositivo de control entrega periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, de modo que cuando se produce la falla anterior, el optimizador pueda ajustar rápidamente el REF (es decir, el valor de referencia de tensión de salida) de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida recibida, y el optimizador ingresa nuevamente al estado MPPT para recuperar la potencia de salida original. De esta manera, se puede evitar que la capacidad de generación de energía de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica se vea afectada por un fallo puntual único.
Con referencia al primer aspecto, en una primera implementación posible del primer aspecto, el optimizador es un convertidor CC/CC, y una topología del optimizador es una de las siguientes: Buck, Boost, Buck-Boost y Boost-Buck
Con referencia al primer aspecto o a la primera implementación posible del primer aspecto, en una segunda implementación posible del primer aspecto, el sistema de generación de energía fotovoltaica incluye al menos dos cadenas fotovoltaicas conectadas en paralelo. Los extremos de salida de los optimizadores de cada cadena fotovoltaica están conectados sucesivamente en serie. Una salida de un inversor se conecta a una red eléctrica o a una carga. La energía del sistema de generación de energía fotovoltaica es directamente proporcional a una cantidad de las al menos dos cadenas fotovoltaicas conectadas en paralelo.
En otras palabras, en una misma cadena fotovoltaica, un optimizador se conecta a al menos un componente fotovoltaico para formar un módulo fotovoltaico, los módulos fotovoltaicos vecinos se conectan en serie utilizando los extremos de salida de los optimizadores, y las cadenas fotovoltaicas vecinas se conectan en paralelo utilizando los extremos de salida de los optimizadores. Una mayor cantidad de cadenas fotovoltaicas indica una mayor cantidad de optimizadores en las cadenas fotovoltaicas y una mayor energía de salida del sistema de generación de energía fotovoltaica.
Con referencia a cualquiera del primer aspecto o las posibles implementaciones del primer aspecto, en una tercera implementación posible del primer aspecto, una forma de comunicación entre el dispositivo de control y el optimizador es una forma de comunicación por cable o una forma de comunicación inalámbrica.
En otras palabras, el dispositivo de control puede entregar la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador de una forma de comunicación por cable, o puede entregar la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador de manera inalámbrica.
Con referencia a cualquiera del primer aspecto o las posibles implementaciones del primer aspecto, en una cuarta implementación posible del primer aspecto, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, y el identificador de parámetro de estado se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido; o la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste determinado por el dispositivo de control, de modo que el optimizador actualiza, después de recibir la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida, el valor de referencia de tensión de salida con base en el coeficiente de ajuste que se determina por el dispositivo de control antes de que el dispositivo de control envíe el valor de referencia de tensión de salida.
En otras palabras, cuando la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, no transporta ningún coeficiente de ajuste en la instrucción y se fija un coeficiente de ajuste K. Cuando la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste, el coeficiente de ajuste K puede ajustarse y el optimizador puede calcular un nuevo valor de referencia de tensión de salida REF con base en una tensión de salida actual real y el coeficiente de ajuste.
De acuerdo con un segundo aspecto, se describe un método para controlar la generación de energía fotovoltaica. El método se aplica a un sistema de generación de energía fotovoltaica, donde el sistema de generación de energía fotovoltaica incluye al menos una cadena fotovoltaica y un dispositivo de control, la cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que se conecta a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico. El método incluye:
enviar periódicamente, mediante el dispositivo de control, una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, donde la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida se usa para indicar al optimizador incluido en cada cadena fotovoltaica en el sistema de generación de energía fotovoltaica que actualice un valor de referencia de tensión de salida.
Con referencia al segundo aspecto, en una primera implementación posible del segundo aspecto, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, y el identificador de parámetro de estado se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido.
Con referencia al segundo aspecto y la primera implementación posible del segundo aspecto, en una segunda implementación posible del segundo aspecto, antes de enviar periódicamente, mediante el dispositivo de control, una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, el método incluye además: determinar, mediante el dispositivo de control, un coeficiente de ajuste correspondiente al optimizador, donde el coeficiente de ajuste se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de tensión de salida con base en el coeficiente de ajuste.
Con referencia a cualquiera del segundo aspecto y las posibles implementaciones del segundo aspecto, en una tercera implementación posible del segundo aspecto, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste.
De acuerdo con un tercer aspecto, se describe un dispositivo de control, que incluye: una unidad de envío, configurada para enviar periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida a un optimizador, donde la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida se utiliza para indicar al optimizador que actualice un valor de referencia de la tensión de salida. El optimizador se implementa en un sistema de generación de energía fotovoltaica, el sistema de generación de energía fotovoltaica incluye al menos una cadena fotovoltaica y un dispositivo de control, la cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que está conectado a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico.
Con referencia al tercer aspecto, en una primera implementación posible del tercer aspecto, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, y el identificador de parámetro de estado se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido.
Con referencia al tercer aspecto y la primera implementación posible del tercer aspecto, en una segunda implementación posible del tercer aspecto, el dispositivo de control incluye además una unidad de determinación. La unidad de determinación está configurada para: antes de que la unidad de envío envíe periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, determinar un coeficiente de ajuste correspondiente al optimizador, donde el coeficiente de ajuste se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de tensión de salida con base en el coeficiente de ajuste.
Con referencia al tercer aspecto y la segunda implementación posible del tercer aspecto, en una tercera implementación posible del tercer aspecto, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste.
De acuerdo con un cuarto aspecto, se describe un sistema de generación de energía fotovoltaica. El sistema de generación de energía fotovoltaica incluye al menos una cadena fotovoltaica y un dispositivo de control, la cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que está conectado a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico. El dispositivo de control está configurado para enviar periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida a un optimizador en cada cadena fotovoltaica, donde la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida se utiliza para indicar al optimizador en cada cadena fotovoltaica que actualice un valor de referencia de la tensión de salida. El optimizador está optimizador está configurado para: recibir la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida y actualizar el valor de referencia de la tensión de salida de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida
Cuando un componente fotovoltaico está bloqueado o se produce una falla en un componente fotovoltaico, debido a que un BUS del sistema permanece sin cambios, se reduce una tensión de salida de un optimizador anormal (un optimizador al que está conectado el componente fotovoltaico bloqueado), y aumenta una tensión de salida de un optimizador normal (un optimizador al que está conectado un componente fotovoltaico no bloqueado). Cuando la tensión de salida del optimizador normal alcanza el valor de referencia de tensión de salida, el optimizador normal sale de un estado MPPT y entra en un estado de limitación de potencia, de modo que se reduce la potencia de salida del optimizador y una potencia de salida de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica también se reduce. En la técnica anterior, una unidad de control necesita esperar mucho tiempo antes de entregar un nuevo valor de referencia de tensión de salida a un optimizador. En consecuencia, un proceso de ajuste de cada optimizador en el sistema es lento, lo que conduce a una pérdida significativa de la capacidad de generación de energía. En esta solicitud, sin embargo, el dispositivo de control entrega periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, de modo que cuando se produce la falla anterior, el optimizador pueda ajustar rápidamente el REF (es decir, el valor de referencia de tensión de salida) de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida recibida, y el optimizador ingresa nuevamente al estado MPPT para recuperar la potencia de salida original. De esta manera, se puede evitar que la capacidad de generación de energía de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica se vea afectada por un fallo puntual único.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama arquitectónico esquemático de un sistema de generación de energía fotovoltaica existente;
La Figura 2 es un diagrama de flujo de un método para controlar la generación de energía fotovoltaica de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud;
La Figura 3 es otro diagrama de flujo de un método para controlar la generación de energía fotovoltaica de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud;
La Figura 4 es otro diagrama de flujo de un método para controlar la generación de energía fotovoltaica de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud;
La Figura 5 es un diagrama esquemático que muestra que un componente fotovoltaico está bloqueado de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud;
La Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de control de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud;
La Figura 7 es otro diagrama estructural esquemático de un dispositivo de control de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud; y
La Figura 8 es otro diagrama estructural esquemático de un dispositivo de control de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud.
Descripción de las modalidades
A continuación, se describen las soluciones técnicas en las modalidades de la presente solicitud en detalle con referencia a los dibujos adjuntos en las modalidades de la presente solicitud.
Un sistema de generación de energía fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica después de recibir luz. Como se muestra en la Figura 1, un sistema de generación de energía fotovoltaica actual incluye: un componente fotovoltaico (PV) 10, un optimizador (Optimizer) 20, un inversor (Inverter) 30 y una red eléctrica (Grid) 40. El componente fotovoltaico 10 está configurado para convertir la energía solar en energía eléctrica. Un extremo de salida del componente fotovoltaico 10 está conectado a un extremo de entrada del optimizador 20, para ajustar una tensión de salida del componente fotovoltaico, teniendo de esta manera una función de aumento o reducción de tensión. El inversor 30 gestiona todos los optimizadores juntos. El inversor 30 implementa la conversión de corriente continua (CC)/corriente alterna (CA), para invertir una corriente continua en una corriente alterna y enviar la corriente alterna a la red eléctrica 40.
Específicamente, como se muestra en la Figura 1, el sistema de generación de energía fotovoltaica se puede dividir en una cadena fotovoltaica, un dispositivo de control (que puede ser el inversor anterior) y una red eléctrica. Específicamente, un sistema de generación de energía fotovoltaica puede incluir al menos una cadena fotovoltaica y la cadena fotovoltaica está conectada en paralelo. Cada cadena fotovoltaica incluye al menos un módulo fotovoltaico, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que está conectado a la unidad fotovoltaica, y la unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico. Una tensión de salida de la al menos una cadena fotovoltaica se denomina tensión del BUS. Además, una salida de la al menos una cadena fotovoltaica está conectada a un extremo de entrada del inversor, y un extremo de salida del inversor está conectado a la red eléctrica.
Los módulos fotovoltaicos en una cadena fotovoltaica se conectan sucesivamente en serie, y se pueden conectar de 5 a 25 módulos fotovoltaicos en serie en una cadena fotovoltaica. Normalmente, cada módulo fotovoltaico incluye una unidad fotovoltaica y un optimizador que está conectado a la unidad fotovoltaica. La unidad fotovoltaica incluye al menos un componente fotovoltaico, la unidad fotovoltaica está conectada a un extremo de entrada del optimizador y los extremos de salida de todos los optimizadores están conectados en serie entre sí. Específicamente, el optimizador tiene dos extremos de salida: un extremo de salida positiva y un extremo de salida negativa. Una tensión entre un extremo de salida positiva de un primer optimizador en la cadena fotovoltaica y un extremo de salida negativa de un último optimizador en la cadena fotovoltaica es la tensión del BUS anterior. Además, en la cadena fotovoltaica, una relación de conexión entre optimizadores distintos del primer optimizador y el último optimizador es específicamente la siguiente: un extremo de salida positiva de un optimizador está conectado a un extremo de salida negativa de un optimizador delante del optimizador, y un extremo de salida negativa del optimizador está conectado a un extremo de salida positiva de un optimizador que sigue al optimizador.
Se debe señalar que, en un mismo sistema de generación de energía fotovoltaica, se permite que las cantidades de módulos fotovoltaicos incluidos en diferentes cadenas fotovoltaicas sean diferentes, y también se permite que la potencia de los componentes fotovoltaicos sea diferente. Por ejemplo, las diferencias de potencia se producen cuando los modelos de componentes fotovoltaicos son diferentes o cuando los componentes fotovoltaicos se ven afectados por factores externos tales como la luz y el bloqueo. Un componente fotovoltaico o un optimizador en el que se produce una falla puede desconectarse de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica o puede conectarse cuando se recupere de la falla.
Para facilitar la comprensión, se describen algunos términos utilizados en la presente solicitud:
1. Un valor de referencia de tensión de salida (REF para abreviar) de un optimizador se refiere a un punto de ajuste de un lazo de tensión de salida del optimizador, y puede entenderse como que se espera que una tensión de salida del optimizador se mantenga en el punto de ajuste.
2. Un estado MPPT de un optimizador significa que el optimizador funciona en MPPT sin una pérdida de energía PV, un lazo de tensión de salida del optimizador no funciona y una tensión de salida del optimizador es menor que un valor de referencia de tensión de salida del optimizador.
3. Un estado de limitación de potencia de un optimizador significa que el optimizador funciona en no MPPT con una pérdida de energía PV, un lazo de tensión de salida del optimizador funciona y una tensión de salida del optimizador es igual a un valor de referencia de tensión de salida del optimizador.
4. Una tensión del sistema es la tensión más alta que se permite durante el funcionamiento de un sistema. En cualquier escenario, es necesario asegurarse de que la tensión de trabajo sea menor que la tensión del sistema.
5. Un valor de referencia de tensión del BUS de un inversor es un punto de ajuste de un lazo de tensión de entrada del inversor, y puede entenderse como que se espera que una tensión de entrada del inversor se mantenga en el punto de ajuste.
6. Un valor límite superior de tensión del BUS de un inversor es igual a la suma de REF de todos los optimizadores en una cadena fotovoltaica, y también puede considerarse como una tensión más alta establecida para el funcionamiento normal del inversor. Por lo general, una tensión del BUS (una tensión de salida real) es menor que el valor límite superior de la tensión del BUS.
Se debe señalar que la tensión del sistema es mayor que el valor del límite superior de la tensión del BUS y el valor del límite superior de la tensión del BUS es mayor que el valor de referencia de la tensión del BUS.
Los términos anteriores se describen a continuación con referencia a ejemplos específicos. Cuando una tensión del BUS es controlada por un inversor, el inversor controla que la tensión del BUS se mantenga a 400 V si la potencia de salida de todos los componentes fotovoltaicos es la misma, cinco optimizadores promedian la tensión del BUS, de modo que una tensión de salida real de cada optimizador es de 80 V. En este caso, el optimizador funciona en un estado MPPT. Suponiendo que un valor de referencia de tensión de salida REF del optimizador es 104 V, un valor límite superior de tensión del BUS es 104 V * 5 = 520 V, menos que una tensión del sistema 600 V.
En la técnica anterior, un sistema de generación de energía fotovoltaica incluye una unidad de control central. La unidad de control central puede ser un inversor o puede ser un módulo de control independiente implementado en el sistema. La unidad de control central recolecta información de trabajo de todos los optimizadores en el tiempo programado, que incluye tensión, corriente, potencia, temperatura y similares, procesa uniformemente la información de trabajo para calcular los valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores y entrega los valores de referencia de tensión de salida de los optimizadores uno por uno a los optimizadores. El optimizador recibe los valores de referencia de tensión de salida entregados por la unidad de control central y ajusta un estado de trabajo con base en los valores de referencia de tensión de salida recibidos. Por ejemplo, durante la inicialización, una tensión de salida real de un optimizador es menor que un valor de referencia de tensión de salida del optimizador, y el optimizador funciona en el estado MPPT. Si el optimizador es anormal, la tensión de salida real aumenta y el optimizador funciona en un estado de limitación de potencia después de que la tensión de salida real alcanza el valor de referencia de tensión de salida actual del optimizador. Cuando se recibe un nuevo valor de referencia de tensión de salida, el optimizador se reajusta para estar en el estado MPPT.
Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de optimizadores, la unidad de control central necesita recolectar una gran cantidad de información antes de calcular el valor de referencia de tensión de salida de cada optimizador. Por lo tanto, un proceso de recolección de información es más lento y la unidad de control central necesita dedicar una gran cantidad de tiempo en realizar una gran cantidad de operaciones antes de obtener el valor de referencia de tensión de salida de cada optimizador. Por lo general, cuando algunos optimizadores se bloquean o se producen fallas en algunos optimizadores, se reduce la potencia de salida de los optimizadores. Para evitar que se vea afectada la capacidad de generación de energía de todo el sistema, es necesario asignar rápidamente un nuevo valor de referencia de tensión de salida para cada optimizador, de modo que el optimizador ajuste una base de estado de trabajo en el nuevo valor de referencia de tensión de salida. Sin embargo, la unidad de control central necesita dedicar una gran cantidad de tiempo a realizar el cálculo, de modo que la respuesta del sistema sea más lenta. En otras palabras, después de que se produzca el caso anterior, tal como un bloqueo rápido o falla de un componente, la unidad de control central necesita esperar mucho tiempo antes de entregar un valor de referencia de tensión de salida actualizado a cada optimizador. En consecuencia, un proceso de ajuste del sistema es lento y una pérdida de la capacidad de generación de energía es significativa.
Las modalidades de la presente solicitud proporcionan un método para controlar la generación de energía fotovoltaica y un dispositivo de control. Un principio básico del método es: Un dispositivo de control entrega una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida a cada optimizador en un sistema de generación de energía fotovoltaica, para indicar a cada optimizador en el sistema que ajuste un valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste, y que ajuste aún más un estado de trabajo con base en un nuevo valor de referencia de tensión de salida. De esta manera, cuando se produce un bloqueo o falla de un componente, el optimizador en el sistema de generación de energía fotovoltaica ajusta rápidamente un valor de referencia de tensión de salida y ajusta aún más una base de estado de trabajo en un nuevo valor de referencia de tensión de salida, de modo que se evita que el optimizador esté en un estado de limitación de energía durante mucho tiempo y la pérdida de la capacidad de generación de energía del sistema es pequeña.
A continuación, se describen en detalle implementaciones de las modalidades de la presente solicitud con referencia a los dibujos adjuntos.
La Figura 2 es un diagrama de flujo de un método para controlar la generación de energía fotovoltaica de acuerdo con una modalidad de la presente solicitud. El método se aplica al sistema de generación de energía fotovoltaica mostrado en la Figura 1. Como se muestra en la Figura 2, el método puede incluir las siguientes etapas.
101. Un dispositivo de control envía una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida a un optimizador en cada cadena fotovoltaica. La instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida se usa para indicar al optimizador que actualice un valor de referencia de tensión de salida del optimizador de acuerdo con la instrucción.
Durante la implementación específica, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, y la instrucción no transporta ningún parámetro tal como un coeficiente de ajuste. Cuando recibe el identificador de parámetro de estado (es decir, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida) entregado mediante el dispositivo de control, el optimizador actualiza el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido.
Alternativamente, antes de la etapa 101, el dispositivo de control determina un coeficiente de ajuste correspondiente a cada cadena fotovoltaica. El coeficiente de ajuste se usa para indicar a cada optimizador en cada cadena fotovoltaica en el sistema de generación de energía fotovoltaica que ajuste un valor de referencia de tensión de salida del optimizador con base en el coeficiente de ajuste transportado en la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida. De esta manera, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida entregada mediante el dispositivo de control al optimizador en la cadena fotovoltaica transporta el coeficiente de ajuste determinado mediante el dispositivo de control para la cadena fotovoltaica.
Se debe señalar que, cuando la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, se fija un coeficiente de ajuste K. Cuando la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste, el coeficiente de ajuste K puede ajustarse y el optimizador puede calcular un nuevo valor de referencia de tensión de salida REF con base en una tensión de salida actual real y el coeficiente de ajuste.
102. El optimizador recibe la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida entregada mediante el dispositivo de control y actualiza el valor de referencia de tensión de salida del optimizador de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida.
Durante la implementación específica, si la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida es un identificador de parámetro de estado, el optimizador actualiza el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido.
Si la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida tiene un coeficiente de ajuste, el optimizador determina un nuevo valor de referencia de tensión de salida con base en U * K, y actualiza el valor de referencia de tensión de salida del optimizador a U * K. U es una tensión de salida actual real de cada optimizador, y K es el coeficiente de ajuste.
En algunas modalidades, si un estado de funcionamiento del dispositivo de control es un estado no limitante de potencia y una tensión del BUS real es igual a un valor de referencia de tensión del BUS, se determina que el coeficiente de ajuste es un número natural mayor que 1. Se debe señalar que la tensión del BUS es igual a una tensión de la cadena fotovoltaica. Por ejemplo, un valor límite superior de tensión del BUS es igual a la suma de los valores de referencia de tensión de salida de todos los optimizadores en la cadena fotovoltaica.
Además, el coeficiente de ajuste es una relación entre el valor límite superior de la tensión del BUS y el valor de referencia de la tensión del BUS, y el valor del límite superior de la tensión del BUS es mayor que el valor de referencia de la tensión del BUS. Por ejemplo, el valor límite superior de la tensión del BUS es 440 V y el valor de referencia de la tensión del BUS es 400 V, por lo que se puede determinar que el coeficiente de ajuste es 440/400 = 1,1.
En algunas modalidades, si el estado de funcionamiento del dispositivo de control es un estado de limitación de potencia y la tensión del BUS real es mayor que el valor límite superior de la tensión del BUS, se determina que el coeficiente de ajuste es un número natural mayor que 0 y menor que 1, de modo que se reduce la tensión del BUS (es decir, una tensión de salida) de la cadena fotovoltaica.
En el método proporcionado en esta modalidad de la presente solicitud, cuando un componente fotovoltaico está bloqueado o se produce una falla de componente fotovoltaico, debido a que un BUS del sistema permanece sin cambios, una tensión de salida de un optimizador anormal (un optimizador al que el componente fotovoltaico bloqueado está conectado) se reduce y se aumenta la tensión de salida de un optimizador normal (un optimizador al que está conectado un componente fotovoltaico no bloqueado). Cuando la tensión de salida del optimizador normal alcanza el valor de referencia de tensión de salida, el optimizador normal sale de un estado MPPT y entra en un estado de limitación de potencia, de modo que la potencia de salida del optimizador se reduce y la potencia de salida de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica también se reduce. En la técnica anterior, una unidad de control necesita esperar mucho tiempo antes de entregar un nuevo valor de referencia de tensión de salida a un optimizador. En consecuencia, un proceso de ajuste de cada optimizador en el sistema es lento, lo que conduce a una pérdida significativa de la capacidad de generación de energía. En esta solicitud, sin embargo, el dispositivo de control entrega periódicamente una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida al optimizador, de modo que cuando se produce la falla anterior, el optimizador pueda ajustar rápidamente el REF (es decir, el valor de referencia de tensión de salida) de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida recibida, y el optimizador ingresa nuevamente al estado MPPT para recuperar la potencia de salida original. De esta manera, se puede evitar que la capacidad de generación de energía de todo el sistema de generación de energía fotovoltaica se vea afectada por un fallo puntual único.
Una modalidad de la presente solicitud proporciona además un método para controlar la generación de energía fotovoltaica. El método se aplica al sistema de generación de energía fotovoltaica mostrado en la Figura 1. Mediante el uso de una cadena fotovoltaica A en la Figura 1 como ejemplo, como se muestra en la Figura 3, el método puede incluir las siguientes etapas.
201. Un inversor establece un valor de referencia de tensión del BUS óptimo con base en un escenario actual.
Por ejemplo, el valor de referencia de la tensión del BUS es UbusRef = 400 V.
202. El inversor establece un valor límite superior de tensión del BUS con base en el valor de referencia de tensión del BUS.
Se debe señalar que se asegura que el valor límite superior de la tensión del BUS puede ser mayor que el valor de referencia de la tensión del BUS. Sin embargo, el valor límite superior de la tensión del BUS debe ser menor que la tensión del sistema. Por ejemplo, la tensión del sistema es 600 V. El valor límite superior de la tensión del b Us es 1,1 veces el valor de referencia de la tensión del BUS aquí, es decir, el valor del límite superior de la tensión del BUS es UbusLmt = 440 V.
203. El inversor ajusta un valor de potencia de salida de cada optimizador, para controlar una tensión del BUS de la cadena fotovoltaica que se mantendrá en el valor de referencia de tensión del BUS.
204. Si el inversor está en un estado no limitante de potencia de salida y normalmente funciona, la tensión del BUS se mantiene finalmente en el valor de referencia y se realiza la etapa 205; o si el inversor está en un estado de limitación de potencia de salida o en un estado de apagado, la tensión del BUS es mayor que el valor de referencia y se realiza la etapa 206.
205. La tensión del BUS se controla por el inversor, y el inversor envía una instrucción de actualización REF para indicar que K = 1,1.
Se debe señalar que la instrucción de actualización REF es la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida descrita en las modalidades de la presente solicitud, y K es un coeficiente de ajuste. En esta modalidad, K = valor límite superior de tensión del BUS/valor de referencia de tensión del BUS = 440/400 = 1,1. Además, la instrucción de actualización REF puede transportar el coeficiente de ajuste K, o puede no transportar ningún parámetro. Es decir, el inversor y el optimizador preespecifican un coeficiente de ajuste, y cuando recibe la instrucción de actualización REF, el optimizador actualiza un valor de referencia de tensión de salida del optimizador con base en el coeficiente de ajuste especificado.
Además, todos los optimizadores de cada cadena fotovoltaica del sistema fotovoltaico ajustan automáticamente los REF. Debido a que las corrientes de salida de todos los optimizadores en la cadena fotovoltaica son las mismas, un optimizador que tiene una gran potencia tiene una tensión de salida alta y un REF grande, y un optimizador que tiene una potencia pequeña tiene una tensión de salida baja y un REF pequeño. Independientemente de las formas utilizadas por todos los optimizadores en la cadena fotovoltaica para ajustar las tensiones de salida y los REF de los optimizadores, una suma de las tensiones de salida del optimizador y una suma de los REF no se modifican, es decir, el valor límite superior de la tensión del BUS del inversor no se modifica.
206. La tensión del BUS es controlada por el optimizador y, en un escenario normal, la tensión del BUS se mantiene en el valor límite superior de la tensión del BUS y se vuelve a 201; o en un escenario anormal, la tensión del BUS es mayor que el valor límite superior de la tensión del BUS, y se ejecuta 207.
207. El inversor entrega una instrucción de actualización REF que indica que K <1,0, de modo que todos los optimizadores reducen automáticamente los REF y se reduce la tensión del BUS.
Se debe señalar que, cuando el inversor está en el estado de limitación de potencia o en el estado de apagado, la tensión de salida del optimizador es igual al valor de referencia de tensión de salida. Cuando se reduce el valor de referencia de tensión de salida del optimizador, también se reduce la tensión de salida real del optimizador y se reduce la tensión del BUS.
Una modalidad de la presente solicitud proporciona además un método para controlar la generación de energía fotovoltaica. El método se aplica al sistema de generación de energía fotovoltaica mostrado en la Figura 1. Usando una cadena fotovoltaica A en la Figura 1 como ejemplo, como se muestra en la Figura 4, el método puede incluir las siguientes etapas.
301. Un optimizador establece un REF inicial.
El REF inicial es un valor de referencia de tensión de salida inicial establecido por el optimizador para el optimizador. Por ejemplo, el valor de referencia de tensión de salida inicial REF = 2 V
302. El optimizador determina si una tensión de salida del optimizador es menor que el REF.
Si el optimizador funciona en un estado MPPT, un lazo de tensión de entrada tiene éxito en la competencia y un lazo de tensión de salida falla en la competencia, de modo que el optimizador controla una tensión de entrada y no controla la tensión de salida. Es decir, la tensión de salida (Usalida) es menor que el REF, por lo que se realiza la etapa 303. Si el optimizador funciona en un estado de limitación de potencia, un lazo de tensión de entrada falla en la competencia y un lazo de tensión de salida tiene éxito en la competencia, el optimizador no controla una tensión de entrada, pero controla la tensión de salida y Usalida es igual a REF (donde la tensión de salida puede ser mayor que el REF en un escenario anormal), de modo que se realiza la etapa 304.
303. El optimizador entra en un estado MPPT y la potencia de salida varía con la luz.
304. El optimizador sale de un estado MPPT y ajusta la potencia de salida del optimizador para controlar la tensión de salida del optimizador en REF.
305. El optimizador espera una instrucción de actualización de REF entregada por un inversor, y si el optimizador recibe la instrucción de actualización de REF entregada por el inversor, se realiza la etapa 306; de lo contrario, se vuelve a la etapa 302.
306. Después de recibir la instrucción, el optimizador actualiza automáticamente REF a K veces la de Usalida.
Es decir, REF se actualiza a Usalida * K. Usalida es una tensión de salida de corriente real del optimizador. Si el inversor se encuentra en un estado no limitante de potencia de salida y normalmente funciona, el inversor controla una tensión de bus y el inversor entrega un coeficiente K > 1,0. Si algunos optimizadores funcionan en el estado de limitación de potencia, y esto está representado por que la tensión de salida = REF, después de recibir la instrucción, los optimizadores aumentan proactivamente los r Ef , salen del estado de limitación de potencia y entran en el estado MPPT.
A continuación, se describe cómo ajustar rápidamente, en el método proporcionado en esta modalidad de la presente solicitud, un sistema cuando un componente fotovoltaico está bloqueado o se produce un fallo de componente fotovoltaico.
La cadena fotovoltaica A de la Figura 1 se utiliza como ejemplo para la descripción. Para simplificar el cálculo, se proporcionan los siguientes supuestos.
a. La cadena fotovoltaica A incluye ocho componentes fotovoltaicos que están conectados en serie, y la potencia máxima de cada componente fotovoltaico es de 200 W.
b. Se ignora una pérdida de cable y la eficiencia de conversión de un optimizador es del 100 %. c. Un inversor establece un valor de referencia de tensión del BUS en 400 V, un valor límite superior de tensión del BUS es 440 V y menos que una tensión de sistema 600 V, y K = valor de límite superior de tensión del BUS/valor de referencia de tensión del BUS, donde K = 1,1 en la presente descripción.
Si el inversor se encuentra en un estado no limitante de potencia de salida y normalmente realiza una generación de energía conectada a la red, todos los optimizadores funcionan en un estado MPPT, el inversor controla una tensión de salida y el inversor controla una suma de tensiones de salida (a tensión del BUS) de los optimizadores a 400 V. Una corriente de entrada del inversor es
Is=(lPn)/ÜB ü s = (200 W*8)/400 V = 4 A.
Pn representa la potencia de un nésimo componente fotovoltaico y Ubus es la tensión del BUS. Además, se obtiene mediante el cálculo que la corriente de entrada del inversor es 4 A, y la tensión de salida de cada optimizador es
Ü 0 = Pn/Is = 200 W/4 A = 50 V
Debido a que la potencia de salida de todos los componentes fotovoltaicos es de 200 W, las tensiones de salida de todos los optimizadores son de 50 V.
El inversor entrega una instrucción de actualización REF a la hora programada, donde K = 1,1. El optimizador calcula y actualiza el REF después de recibir la instrucción. Una fórmula es la siguiente: REF = Ü0*K
Un REF calculado es 55 V. Si la potencia del componente fotovoltaico no se modifica, la tensión de salida del optimizador no se modifica y el valor del REF no se modifica, aunque el REF se actualiza continuamente.
Si el inversor se encuentra en un escenario de limitación de potencia o apagado, la entrega de una instrucción de actualización de REF se pausa y el REF del optimizador permanece en 55 V. Debido a que la potencia del componente fotovoltaico es mayor que la potencia de salida del optimizador, la tensión de salida del optimizador aumenta naturalmente, y finalmente se limita a 55 V, la tensión del BUS se limita a 440 V y se mantiene en el valor límite superior establecido. En este caso, la tensión del BUS se controla por el optimizador y el optimizador trabaja en un estado de limitación de potencia.
Como se muestra en la Figura 5, un componente fotovoltaico de la cadena fotovoltaica A está bloqueado. Cuando la potencia de salida se reduce a 40 W, en un escenario ideal, el inversor mantiene la tensión del BUS en 400 V. En este caso, de acuerdo con la fórmula anterior, la corriente de entrada se reduce a (200 W * 7 40 W) /400 V = 3,6 A, una tensión de salida de un optimizador de un componente fotovoltaico normal (optimizador normal para abreviar a continuación) se incrementa a 200 W/3.6 A = 55,56 V, y una tensión de salida de un optimizador de un componente fotovoltaico bloqueado (optimizador bloqueado para abreviar a continuación) se reduce a 40 W/3,6 A = 11,11 V.
Actualmente, los REF de todos los optimizadores siguen siendo de 55 V. Por lo tanto, la tensión de salida del optimizador normal es mayor que el REF, y el optimizador sale del estado MPPT y entra en el estado de limitación de potencia. La tensión de salida del optimizador bloqueado es menor que el REF, y el optimizador bloqueado todavía funciona en el estado MPPT. En un escenario real, el inversor aún mantiene la tensión del BUS a 400 V, la tensión de salida del optimizador normal es igual al REF y es de 55 V, la tensión de salida del optimizador bloqueado es de 15 V (15 V = 400 V - 55 V * 7). La corriente de entrada del inversor es 2,67 A (40 W/15 V), la potencia de salida total actual real es 1067 W (55 V * 2,67 A * 7 40 W), menos que la potencia de salida total 1440 W (200 W * 7 40 W) permitida por el sistema. Esto conduce a una pérdida de capacidad de generación de energía.
El inversor entrega una instrucción de actualización de REF a la hora programada, donde K = 1,1, el optimizador calcula y actualiza el REF después de recibir la instrucción, de modo que un REF del optimizador normal aumenta a 60,5 V (55 V * 1,1), y un REF del optimizador bloqueado se reduce a 16,5 V (15 V * 1,1). Después de que se aumenta el REF, el optimizador normal sale del estado de limitación de potencia y entra en el estado MPPT. El optimizador bloqueado todavía funciona en el estado MPPT después de que se reduce el REF. El inversor aún mantiene la tensión del BUS en 400 V. En este caso, la corriente de salida se aumenta a 3,6 A, la tensión de salida del optimizador normal aumenta a 55,56 V y la tensión de salida del optimizador bloqueado se reduce a 11,11 V, y la potencia de salida total actual real es 1440 W (55,56 V * 3,6 A * 7 40 W), igual a la potencia de salida total permitida por el sistema, y la potencia del sistema no tiene pérdidas.
Cuando el inversor entrega además una instrucción de actualización REF, donde K = 1,1, el optimizador calcula y actualiza el REF después de recibir la instrucción, de modo que el REF del optimizador normal aumenta ligeramente a 61,11 V (55,56 V * 1,1), y el REF del optimizador bloqueado se reduce ligeramente a 12,22 V (11,11 V * 1,1). Todos los optimizadores siguen funcionando en el estado MPPT, la potencia del sistema no tiene pérdidas y vuelve a ser estable. Los REF de los optimizadores ya no varían con la instrucción de actualización REF.
En este caso, si el inversor está en el escenario de limitación de potencia o apagado, la entrega de una instrucción de actualización de REF está en pausa, el REF del optimizador normal se mantiene en 61,11 V, el REF del optimizador bloqueado se mantiene en 12,22 V, y las tensiones de salida de todos los optimizadores aumentan de manera natural y finalmente se limitan en los REF de los optimizadores, y la tensión del BUS todavía está limitada a 440 V, es decir, se mantiene en el valor límite superior establecido. En este caso, la tensión del BUS se controla por el optimizador y todos los optimizadores funcionan en el estado de limitación de potencia.
Lo anterior describe principalmente, desde la perspectiva de la interacción entre dispositivos, las soluciones proporcionadas en las modalidades de la presente solicitud. Puede entenderse que, para implementar las funciones anteriores, el dispositivo de control en las modalidades de la presente solicitud incluye estructuras de hardware y/o módulos de software correspondientes para realizar las funciones. Un experto en la técnica debería darse cuenta fácilmente de que, en combinación con los ejemplos descritos en las modalidades descritas en esta descripción, las unidades, etapas de algoritmos pueden implementarse mediante hardware o una combinación de hardware y software informático. El hecho de que una función se realice mediante hardware o hardware accionado por software informático depende de las aplicaciones particulares y limitaciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la técnica puede usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación va más allá del alcance de la presente solicitud.
En las modalidades de la presente solicitud, el dispositivo de control en las modalidades de la presente solicitud puede dividirse en módulos funcionales de acuerdo con la modalidad del método anterior. Por ejemplo, los módulos funcionales pueden dividirse en correspondencia con las funciones, o pueden integrarse dos o más funciones en un módulo de procesamiento. El módulo integrado puede implementarse en forma de hardware o puede implementarse en forma de módulo de función de software. Se debe señalar que la división de los módulos en las modalidades de la presente solicitud es un ejemplo y es simplemente una división de funciones lógicas. Puede haber otras formas de división durante la implementación real.
Cuando los módulos funcionales se dividen con base en las funciones correspondientes, la Figura 6 es un posible diagrama de composición esquemática del dispositivo de control en las modalidades anteriores. Como se muestra en la Figura 6, el dispositivo de control puede incluir una unidad de envío 401.
La unidad de envío 401 está configurada mediante el dispositivo de control para realizar la etapa 101 en el método mostrado en la Figura 2.
Como se muestra en la Figura 7, el dispositivo de control incluye además una unidad de determinación 402.
Cuando se usa una unidad integrada, la Figura 8 es otro posible diagrama de composición esquemática del dispositivo de control en las modalidades anteriores. Como se muestra en la Figura 8, el dispositivo de control incluye: un módulo de procesamiento 501 y un módulo de comunicaciones 502.
Las descripciones anteriores son simplemente implementaciones específicas de esta solicitud, pero no pretenden limitar el alcance de protección de esta solicitud. Cualquier variación o reemplazo dentro del alcance técnico descrito en esta solicitud caerá dentro del alcance de protección de esta solicitud. Por lo tanto, el alcance de protección de esta solicitud debería estar sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.

Claims (6)

  1. REIVINDICACIONES
    i. Un método para controlar la generación de energía fotovoltaica, aplicada a un sistema de generación de energía fotovoltaica, en donde el sistema de generación de energía fotovoltaica comprende al menos una cadena fotovoltaica y un inversor (30), la cadena fotovoltaica comprende módulos fotovoltaicos, cada módulo fotovoltaico comprende un optimizador (20) que se conecta a una unidad fotovoltaica (10), los extremos de salida de todos los optimizadores de una cadena se conectan en serie entre sí, una salida de la al menos una cadena fotovoltaica se conecta a un extremo de entrada del inversor, y que comprende:
    enviar en intervalos de tiempo programados periódicamente, por el inversor, una instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida a al menos dos de los optimizadores de la misma cadena, en donde la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida se utiliza para indicar a los al menos dos de los optimizadores que actualicen un valor de referencia de tensión de salida (101); y
    recibir por los al menos dos de los optimizadores, la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida, y actualizar el valor de referencia de tensión de salida de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida (102).
  2. 2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el optimizador es un convertidor CC/CC de corriente continua, y una topología del optimizador es cualquiera de Buck, Boost, Buck-Boost y Boost-Buck.
  3. 3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde una forma de comunicación entre el inversor y el optimizador es una forma de comunicación por cable o una forma de comunicación inalámbrica.
  4. 4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en donde la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida comprende un identificador de parámetro de estado, y el identificador de parámetro de estado se usa para indicar al optimizador que actualice el valor de referencia de la tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido; o la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste del inversor, para que el optimizador actualice, después de recibir la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida, el valor de referencia de tensión de salida con base en el coeficiente de ajuste.
  5. 5. Un sistema de generación de energía fotovoltaica, en donde el sistema de generación de energía fotovoltaica comprende al menos una cadena fotovoltaica y un inversor (30), cada cadena fotovoltaica comprende una pluralidad de módulos fotovoltaicos, cada módulo fotovoltaico comprende un optimizador (20) que está conectado a una unidad fotovoltaica (10), y los extremos de salida de todos los optimizadores de una cadena están conectados en serie entre sí, una salida de la al menos una cadena fotovoltaica está conectada a un extremo de entrada del inversor, en donde
    el inversor (30) está configurado para enviar periódicamente (101) una instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida a intervalos de tiempo programados a al menos dos de los optimizadores en cada cadena fotovoltaica, en donde la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida se utiliza para indicar al optimizador en cada cadena fotovoltaica que actualice un valor de referencia de la tensión de salida; y
    el optimizador (20) está configurado para: recibir (102) la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida, y actualizar el valor de referencia de la tensión de salida de acuerdo con la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida.
  6. 6. El sistema de generación de energía fotovoltaico de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida incluye un identificador de parámetro de estado, y el identificador de parámetro de estado se usa para indicar a los al menos dos de los optimizadores que actualicen el valor de referencia de tensión de salida con base en un coeficiente de ajuste preestablecido, o la instrucción de actualización del valor de referencia de tensión de salida transporta un coeficiente de ajuste del inversor, para que los al menos dos de los optimizadores actualicen, después de recibir la instrucción de actualización del valor de referencia de la tensión de salida, con base al coeficiente de ajuste.
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