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文檔簡介
1、鑒于我國面臨嚴(yán)峻的能源局面以及傳統(tǒng)能源發(fā)電方式給生產(chǎn)生活和生態(tài)環(huán)境帶來負(fù)面影響,國家積極推進新能源發(fā)電。光伏微型逆變器由于具備穩(wěn)定可靠、配置靈活、高效清潔等優(yōu)點而備受人們關(guān)注。增加蓄電池模塊的微型逆變器有效減小了天氣因素對逆變器工作可靠性的影響,提高了光伏電池板的能量利用率。本文以此為切入點,對光伏微型逆變器展開了研究。
第一,對單純并離網(wǎng)模式的微型逆變器(本文簡稱傳統(tǒng)微型逆變器)的工作模式進行分析。首先對反激電路進行數(shù)學(xué)建模
2、,并在并網(wǎng)模式下引入了最大功率跟蹤(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技術(shù)。為了實現(xiàn)無差跟蹤并網(wǎng)正弦電流,本文引入了自適應(yīng)諧振控制器。然后在并離網(wǎng)模式下,分別對電網(wǎng)部分和負(fù)載部分的控制器進行設(shè)計,并通過仿真對控制效果進行驗證。
第二,為了解決微型逆變器存在光伏板能量利用率低的問題,本文對在傳統(tǒng)微型逆變器的基礎(chǔ)上增設(shè)蓄電池模塊進行了著重介紹。設(shè)計了一種雙向DC/DC電路,并對單向反激電路、逆變電
3、路等拓?fù)溥M行改進,新型的雙向反激電路、雙向DC-AC電路使得能量能在微逆電路和蓄電池電路中雙向傳遞。搭建升壓斬波電路和降壓斬波電路的數(shù)學(xué)模型,并對改進后的微型逆變器在不同光照情況下的工作模式進行分析,然后在并離網(wǎng)模式下,對蓄電池部分的控制器分別進行設(shè)計,并在仿真中對四種工作模式的控制效果進行驗證。
第三,由于微型逆變器的輸出功率只有幾百瓦,為提高系統(tǒng)效率,需盡可能降低系統(tǒng)的硬件損耗,因此本文對主功率板各元器件的參數(shù)進行了嚴(yán)格設(shè)
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