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文檔簡介
1、傳統(tǒng)粗獷的發(fā)展模式帶來的環(huán)境問題制約了社會經濟的健康、可持續(xù)發(fā)展,以燃煤發(fā)電為主的電力行業(yè)成為主要的“污染源”之一。在節(jié)能減排的大環(huán)境下,新能源發(fā)電得到了廣泛的關注和持續(xù)的開發(fā)投入。近年來微網系統(tǒng)由于能夠有效發(fā)揮新能源發(fā)電的效益和價值,獲得眾學者的青睞與深入研究。微電網本身不能存儲能量,而新能源發(fā)電受自然條件的影響波動性較大,因此需要在微網系統(tǒng)加入儲能蓄電池以保證系統(tǒng)的功率平衡及穩(wěn)定。本文的主要研究內容為交流微網中實現電網與蓄電池間雙向
2、功率傳輸的AC-DC變換器。
首先本文通過推導提出了一種隔離型三相電流源雙向AC-DC變換器,該變換器含有兩個串聯的高頻變壓器,無需直流耦合電容,其控制采用電流空間矢量調制方式。在分析電流矢量與開關模態(tài)對應關系的基礎上,針對傳統(tǒng)六扇區(qū)電流SVPWM應用于此變換器的不足,提出了改進的十二扇區(qū)電流SVPWM調制方式,并給出了扇區(qū)劃分方法與合成矢量的具體計算。該調制方式減少了高頻工作的開關管數目,有利于減小開關損耗。接著分析了變壓器
3、的諧振磁復位方式以及諧振對高頻工作開關管電壓應力的影響。為實現網側單位功率因數控制,交流側電流的控制是重點。本文給出了變換器在三相靜止坐標系和兩相旋轉坐標系下的數學模型,分析了變換器基于dq坐標系的直接電流控制策略,給出了PI調節(jié)器的參數整定方法與數字實現方式。然后在PLECS中建立了變換器的仿真模型,結合仿真結果分析了相電流在不同位置其紋波大小不同的機理以及整流模式兩相電壓相等時電流畸變較大的原因。
最后本文針對變換器的工作
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