亚博直播-光伏并网逆变器控制与仿真设计

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【亚博直播】为了提高光伏逆变器的容量和性能,使用并行流转换技术。根据逆变器结构和光伏阵列电流源输入的特点,结合工频断流型光伏并网逆变器结构,在建模软件PSCAD中设置了光伏和逆变器模型,并通过建模和实验验证了理论的正确性和控制策略的可行性。

近年来,应用于可再生能源的并网转换技术构成了电力电子技术领域的研究热点。并网变换器在太阳能发电、风电等可再生能源分布式能源系统中具有广阔的发展前景。太阳能、风能发电最重要的应用模式是并网发电,并网直流电力技术是太阳能光伏并网发电的核心技术。

光伏并网发电系统中使用的逆变器主要基于具有长直流输出范围的以下技术特点:具有仅次于电力跟踪(MPPT)的功能。并网逆变器输入电流的振幅、频率和电网电压实时波形失真小,符合电网质量拒绝。具有孤岛检测和维护功能。直流电源效率约为92%以上,可以同时工作。

逆变器的主电路歧管需要整体性能。因此,开发简洁、高效、性价比高的电路集成块非常重要。1逆变器的原理如图1右侧所示,设计为大规模光伏并网发电系统,根据文献一般附带工频阻断型光伏并网逆变器结构。

输入光伏阵列的DC从逆变器DC电源到AC电源经过变压器,降低压力,隔离后归电网。光伏并网发电系统的核心是逆变器,电力电子设备是逆变器的基础。

电力电子设备的工艺水平已经有了相当大的发展,但要满足可能的高频、高压、低EMI的高功率逆变器仍然相当困难。因此,对大容量逆变器集成块的研究是代表性的解决方案。

作为太阳能光伏阵列和交流电网系统之间的能源转换器,安全性、可靠性、直流电源效率、生产成本等因素对光伏逆变器的发展起着非常重要的作用,要求光伏发电系统的投资和收益。市场主流光伏转换器大部分使用电压圆形转换器,由于光伏的电流源输出特性,为了适应光伏直流短电压可能发生巨大变化的特性,使用二次转换技术方案降低转换效率。

大功率电流源转换技术因强制拦截缓冲电容器的高价稳定性低,限制了电流源变换器的应用。注入式电流源变换器的DC外部电流电压只有接触特性,光伏电池接收到的DC只需一次转换即可完成。该功能可以使电流源变换器成为高效的光伏转换技术解决方案。

1.1两级逆变器的传统逆变器通常称为两级变换器,并网逆变器通常用于桥接电路。这个流形结构比较简单。太阳能电池具有电流圆形特性,光伏阵列连接大电感后等同于电流源,通过这种方式将终端电网称为电流源并网。

(威廉莎士比亚、电网、电网、电网、电网、电网)为了提高并网电流,交流外部必须使用特殊的滤波电容器,光伏必须连接串行电感,以便连接到适当的直流母线。由于没有大电感,DC电路电流容易变化,所以逆变器电亚博直播源操作时,如果逆变器输出电流不顺畅,就不容易产生高di/dt,从而影响逆变器的安全运行。1.2多级注入式电流圆形逆变器将谐波流动的概念用于电力转换器已超过半个世纪。但是,将谐波流量用作电力转换器,作为增加谐波含量的方法。

多级流动电流振幅与工作条件一致,晶闸管启动时使用控制和纹波电压建立自然交换,通过电流的频率和振幅可以与供电电源实时获得。
在DC同类和流动电流的相同大小关系下,通过在不同工作条件下拟合的波形推导,进一步提高了AC电流波形和DC功率波形质量。:亚博直播。

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