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文檔簡介
1、進入21世紀以來,能源短缺危機以及環(huán)境污染問題使得新能源的開發(fā)利用受到越來越多的關注。其中太陽能分布廣泛、儲量無限,利用過程中清潔無污染。作為分布式發(fā)電的重要組成部分,傳統(tǒng)光伏并網(wǎng)架構存在因局部陰影造成太陽能利用率低、光伏組件不匹配產(chǎn)生熱斑、整體效率低等問題。因此用于與每塊光伏組件集成配備的光伏并網(wǎng)微型逆變器得到研究。每個微逆變器的功率在500W以內,獨立控制可保證每塊組件都能在最大功率點運行,提高局部陰影遮蓋下發(fā)電系統(tǒng)的太陽能利用率。
2、
本文研究了一種交錯并聯(lián)有源箝位反激型微逆變器,前級有源箝位反激變換器采用非互補驅動方式,吸收、轉移漏感能量,有效抑制了主開關管關斷時的電壓尖峰,增加了效率優(yōu)化的可能性。兩路交錯并聯(lián)結構,可減小主開關管應力及輸入輸出電流諧波。本文首先闡述了非互補驅動有源箝位反激變換器的工作原理,分析了微逆變器的主要損耗組成,并據(jù)此給出了關鍵參數(shù)的設計參考。其次,針對光伏并網(wǎng)應用場合及本課題的拓撲結構特點,設計了由并網(wǎng)電流控制、最大功率跟蹤控制
3、及均流控制三大部分組成的控制策略。對微型逆變器進行了小信號建模,對并網(wǎng)電流控制進行了閉環(huán)設計,滿足動態(tài)性能、穩(wěn)定性及進網(wǎng)電流質量的要求。設計了帶有電壓環(huán)的最大功率跟蹤方法,可快速、準確跟蹤最大功率點并有效解決直流母線電壓崩潰問題。設計了均流控制,保證兩路均衡功率,提高了微逆變器的可靠性及壽命。
最后,本文對整個光伏并網(wǎng)微逆變器系統(tǒng)進行了詳細的設計,并搭建了基于TMS320F2812控制的實驗平臺,在此平臺上實現(xiàn)了各項基本功能。
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