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文檔簡介
1、自21世紀以來,世界各國對環(huán)境污染與能源危機等問題日趨重視。太陽能作為可再生清潔無污染能源,有其儲量大、分布廣、無污染的特點。太陽能的高效率運用將逐漸的取代不可再生能源,從替代能源演化為基礎能源。
光伏并網(wǎng)發(fā)電是太陽能能源產業(yè)中的主流發(fā)展方向之一。并網(wǎng)微逆變系統(tǒng)為每個光伏組件配置了在最大功率點位置工作的逆變器,可以直接將單個光伏組件輸出的直流電逆變成交流電再接入市電網(wǎng)。這種方式提高了光伏系統(tǒng)的發(fā)電量以及發(fā)電效率,克服了單個光伏
2、陣列無法進行最大功率點跟蹤的弊端,并且微逆變器的模塊化設計使得系統(tǒng)的應用場合更加多元化,光伏組件的擴展應用更加方便。
針對光伏并網(wǎng)微逆變器開關損耗大、并網(wǎng)電流質量差、使用壽命不長等問題,本文研究了基于雙反激管交錯導通的有源鉗位逆變器,通過有源鉗位變換器吸收漏感磁能并且對輸入電流高頻斬波,實現(xiàn)開關管零電壓開通。采用雙反激式電路結構可以減小輸出電流中的高次諧波,功率解耦部分用薄膜電容取代電解電容以提高微逆變器的使用壽命。本文闡述了
3、雙反激式微逆變器的控制原理及正弦脈寬調制策略,并對比了有源鉗位和RCD兩種吸收漏感磁能方法的優(yōu)劣。由于分布式并網(wǎng)發(fā)電對入網(wǎng)電流及電壓質量有著嚴格的要求,在此基礎上根據(jù)雙反激變化器負載可能出現(xiàn)不平衡,建立鉗位電路等效數(shù)學模型和等效電路。提出單級電流檢測最大功率點方案,并推導出硬件設計參數(shù)和計算公式。最后在軟件仿真的基礎上,設計了基于DSPIC2812,最大輸出功率為210W的光伏微逆變器。通過仿真結果與樣機實驗結果的對比,輸出的并網(wǎng)電流波
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