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文檔簡介
1、隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題的日益嚴重,新能源發(fā)電技術越來越成為人們研究的熱點。光伏發(fā)電以其具有的獨特優(yōu)勢逐漸成為新能源發(fā)電的主導方式之一,發(fā)展前景巨大。而隨著人們對電力需求的增大,對供電系統(tǒng)容量、性能和可靠性的要求越來越高,單臺光伏發(fā)電裝置已很難滿足要求,因此對光伏多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)開展研究具有重要意義。
本文以2臺單相光伏逆變器并聯(lián)系統(tǒng)為研究對象,對多逆變器并聯(lián)控制策略進行了研究,并在實驗室搭建了兩臺2kW單相光伏逆變器并
2、聯(lián)實驗平臺。
本文首先建立了一種兩級式無隔離型拓撲結構的單相光伏逆變器模型,并分別對前級Boost電路、后級逆變電路的電路參數(shù)進行了詳細設計。針對所設計的電路結構,詳細分析和設計了一種前后級電路解耦的綜合控制器并進行了仿真驗證。
建立了單相光伏逆變器模型后,本文以兩臺單相光伏逆變器并聯(lián)系統(tǒng)為研究對象,建立了逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的等效電路模型。通過等效電路模型,對多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的環(huán)流進行了詳細的理論分析,并利用Matlab
3、/Simulink仿真平臺進行了仿真分析。針對多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)帶非線性負荷的情形,提出了一種基于分頻虛擬電阻的多逆變器并聯(lián)控制策略,并利用Matlab/Simulink仿真平臺對傳統(tǒng)的多逆變器并聯(lián)控制策略和本文所提出的控制策略進行了仿真對比分析。
最后,對控制系統(tǒng)的硬件電路和軟件流程進行了詳細設計,并在實驗室搭建了含兩臺2kW單相光伏逆變器的并聯(lián)系統(tǒng)實驗平臺。通過樣機實驗對所提出的一種基于分頻虛擬電阻的多逆變器并聯(lián)控制策略進行
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