【摘 要】
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随着煤炭、石油和天然气等传统能源日渐枯竭以及人类对环境保护的重视。太阳能光伏并网发电系统的研究和应用有着极其重要的意义。并网逆变器作为光伏并网发电系统的核心部件,本文以并网逆变器作为研究对象。 并网逆变器主要是将太阳能电池阵列的电能经过转换馈入到电网中,本文采取单相两级式系统结构,前级DC/DC升压环节,后级DC/AC并网逆变环节。 设计了基于Boost的多路前级DC/DC升压环节的主电路和基
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随着煤炭、石油和天然气等传统能源日渐枯竭以及人类对环境保护的重视。太阳能光伏并网发电系统的研究和应用有着极其重要的意义。并网逆变器作为光伏并网发电系统的核心部件,本文以并网逆变器作为研究对象。
并网逆变器主要是将太阳能电池阵列的电能经过转换馈入到电网中,本文采取单相两级式系统结构,前级DC/DC升压环节,后级DC/AC并网逆变环节。
设计了基于Boost的多路前级DC/DC升压环节的主电路和基于最大功率跟踪的控制电路,建立了其数学模型和仿真模型,实现了对多路太阳能电池支路的最大功率独立跟踪。
设计了基于无隔离变压器的全桥的后级DC/AC逆变环节和以逆变器输出电流为控制目标的SPWM控制策略。比较了在单极性开关方式和双极性开关方式下,后级DC/AC逆变环节的SPWM控制、输出波形和工作效率的区别,提出了单极性开关方式提高逆变器工作效率的方法。建立了相应的数学模型和仿真模型,仿真验证了设计的可行性。
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