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文檔簡介
1、隨著全世界范圍內能源危機和環(huán)境污染的問題日益突出,可再生能源的開發(fā)與利用越來越為人們所重視。太陽能以其清潔、環(huán)保、可再生以及儲備大等優(yōu)點,成為當前世界上最具開發(fā)利用前景的綠色能源之一。其中,光伏發(fā)電是太陽能利用的主要形式之一。光伏并網逆變器作為光伏電池板與電網之間接口的核心設備,其性能決定著整個光伏并網系統(tǒng)的性能。
本論文以光伏并網逆變器為研究對象,首先詳細分析和比較了眾多適用于光伏并網逆變器的拓撲結構,最終將研究重點放在
2、反激式光伏并網逆變器帶工頻逆變級這一拓撲結構上。
當反激變流器工作于電流斷續(xù)導通模式(DCM)或者電流臨界連續(xù)導通模式(BCM)時,其輸出具有電流源特性,利用這一特點,采用原邊電流峰值控制,可將反激變流器的輸出電流平均值調制成正弦半波形狀,再通過工頻逆變級轉換成正弦電流,注入電網。依據這一思路,論文對主電路拓撲參數進行了設計,對光伏并網逆變器的峰值電流控制策略、BCM模式與DCM模式相結合的控制策略以及MPPT控制方法進行
3、了深入的分析和優(yōu)化。
接著,論文對所設計的光伏并網逆變器進行了損耗分析,其中,反激變壓器的原邊漏感能量損耗比重較大,將會影響效率提升,另外,由于漏感能量引起的關斷電壓尖峰,也增加了主功率開關管的電壓應力。本論文針對這一問題提出了一種適用于反激式光伏并網逆變器的數字控制有源鉗位技術,通過該技術實現了漏感能量吸收和回饋、原邊主功率開關管的零電壓開通和電壓鉗位,從而進一步提升了光伏并網逆變器的效率。同時,為了提升光伏并網逆變器的
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