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反激式微型光伏逆变器的理论建模、仿真及实验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 03:59:36
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反激式微型光伏逆变器的理论建模、仿真及实验研究【摘要】:近几年,随着科技的发展,社会的进步,能源紧缺问题越来越受到人们的重视。开发新能源成为了当今的热门话题。新能源是一种非常规的能

【摘要】:近几年,随着科技的发展,社会的进步,能源紧缺问题越来越受到人们的重视。开发新能源成为了当今的热门话题。新能源是一种非常规的能源,传统能源外的能源,如太阳能、风能、地热能、海洋能等。而其中太阳能是一种清洁和可再生能源,太阳能的开发和利用将有助于缓解目前的能源危机和环境危机。而光伏并网发电系统能够将太阳能转换成电能,它是非常有效的太阳能利用方式。而逆变技术是光伏发电系统中的必备技术,每块光伏组件都对应有微型光伏并网逆变器,可以有效的提高并网的效率。因此研究微型光伏逆变器是很有价值的。本文首先对微型逆变器的具体结构、微型逆变器的特点进行了介绍。再针对微型光伏逆变器进行了研究,分析了国内外微型光伏逆变器的研究现状以及其拓扑结构,给出了一种比较合适、高效的逆变器电路结构。详细的阐述了逆变器的并网控制器的方式,对各种控制方式进行了分析,提出了一种新的逆变器的控制方式。然后对逆变器的电路进行分析,阐述其工作原理,并建立了逆变器的数学模型。再对逆变器中的变压器参数、输入输出电容的参数进行计算,建立了逆变器matlab/simulink仿真模型,并针对前级输入电流设计了逆变器的控制器。为了提高微型逆变器的并网效率,对微型逆变器的仿真模型进行了改进,对逆变器的两路电流进行检测,从而建立了matlab/simulink双电流控制模型,验证了其可行性。由于PI控制不能有效的抑制谐波,尤其是对过零点处的谐波,因此本文提出PI多谐振的控制方式。根据根轨迹法来确定PI多谐振控制器的各个参数,并通过仿真进行了验证。还对不同的控制方法进行了研究,进行了仿真,并且进行了比较分析。建立了准谐振控制器、多谐振控制器、PI谐振控制器作用下的仿真模型,并对仿真结果的并网电流的THD值进行分析。最后本文根据逆变器的主电路拓扑结构,设计了一款微型光伏逆变器的硬件电路,对逆变器的控制电路和各个部分的驱动电路进行了详细的介绍。按照逆变器的整体结构,以供电电路、输入输出电路、检测电路、控制电路等形式,对其整体功能进行详细的说明。还对控制芯片的功能分布进行了分析,对逆变器的硬件工作原理进行了阐述。 【关键词】:微型光伏逆变器 仿真 PI多谐振 数学模型 硬件电路
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM464
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第—章 绪论11-23
  • 1.1 背景11-14
  • 1.1.1 研究太阳能的意义11-12
  • 1.1.2 光伏发电系统简介12-13
  • 1.1.3 光伏发电系统的分类13-14
  • 1.2 微型逆变器的背景14-20
  • 1.2.1 微型逆变系统14-15
  • 1.2.2 微型逆变器国内外的研究现状15-16
  • 1.2.3 微型逆变器的结构16-19
  • 1.2.4 微型逆变器的特点19-20
  • 1.3 微型逆变器的并网控制20-21
  • 1.4 本文的主要工作21-23
  • 第二章 反激并网微型逆变器建模与性能参数确定23-44
  • 2.1 单相反激并网微型逆变器的基本工作原理23-25
  • 2.2 反激式微型逆变器的数学建模25-32
  • 2.2.1 逆变器的CCM数学模型25-30
  • 2.2.2 逆变器的DCM数学模型30-32
  • 2.3 微型逆变器主要元器件参数的确定32-41
  • 2.3.1 光伏输入电容的参数计算33-35
  • 2.3.2 反激式变压器的设计35
  • 2.3.3 输出滤波电容的设计35-37
  • 2.3.4 输出LC滤波器的设计37-41
  • 2.4 光伏微型并网逆变器系统的稳定性分析41-43
  • 2.5 本章小结43-44
  • 第三章 基于SIMUlink的光伏微型逆变器模型及性能仿真44-58
  • 3.1 光伏逆变器仿真模型总图44
  • 3.2 控制器模型44-50
  • 3.2.1 控制器的模型建立44-47
  • 3.2.2 PI控制及具体步骤47-49
  • 3.2.3 控制器性能分析49-50
  • 3.3 全桥换流电路与LC滤波电路的仿真建模50-51
  • 3.4 前级电流反馈型光伏反激并网微型逆变器的仿真结果51-54
  • 3.5 光伏逆变器双电流控制54-57
  • 3.6 本章小结57-58
  • 第四章 PI多谐振控制器建模与设计优化58-82
  • 4.1 PI多谐振控制58-64
  • 4.1.1 数学模型58-59
  • 4.1.2 PI多谐振控制器的分析59-64
  • 4.2 根轨迹法参定确定64-73
  • 4.2.1 根轨迹法64-65
  • 4.2.2 根轨迹与系统性能65-66
  • 4.2.3 根轨迹发参数的确定66-73
  • 4.3 SIMUlink仿真结果73-80
  • 4.3.1 PI控制器仿真结果73-75
  • 4.3.2 准谐振控制的仿真结果75-76
  • 4.3.3 PI谐振控制的仿真结果76
  • 4.3.4 多谐振控制的仿真结果76-77
  • 4.3.5 PI多谐振控制器仿真结果77-80
  • 4.3.6 多种控制器的比较分析80
  • 4.4 本章小结80-82
  • 第五章 微型光伏逆变器电路与实验研究82-99
  • 5.1 逆变器规格参数82-83
  • 5.2 电路设计83-93
  • 5.2.1 输入电路83-85
  • 5.2.2 供电电路85-88
  • 5.2.3 检测电路88-89
  • 5.2.4 全桥电路89-90
  • 5.2.5 输出电路90-92
  • 5.2.6 报警电路92-93
  • 5.3 控制芯片93-95
  • 5.3.1 控制芯片的选择93-94
  • 5.3.2 控制芯片的功能分布94-95
  • 5.4 实验结果95-98
  • 5.4.1 实验平台的简介95-96
  • 5.4.2 微型逆变器的实验结果96-98
  • 5.5 本章小结98-99
  • 第六章 总结与展望99-101
  • 6.1 全文工作总结99-100
  • 6.2 工作展望及本文存在的不足100-101
  • 参考文献101-106
  • 致谢106-107
  • 攻读硕士学位期间参加的科研项目和成果107


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