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文檔簡介
1、因為微電網(wǎng)中大多數(shù)分布式電源需通過逆變器進行電能轉(zhuǎn)換然后并入微電網(wǎng),所以逆變器穩(wěn)定而良好的并聯(lián)運行將有力提高微電網(wǎng)系統(tǒng)的可靠性和容量[1]。目前的研究主要針對同容量的逆變器,對不同容量的逆變器研究則較少,而不同容量的逆變器并聯(lián)具有重要的應用價值。因此本文設計兩臺不同容量的離網(wǎng)光伏逆變器進行并聯(lián),并使它們按容量比例分配負荷功率。本文側(cè)重算法和軟件設計,硬件設計主要是主電路的設計。本文主要內(nèi)容如下:
首先是對兩臺離網(wǎng)光伏逆變器組成
2、的系統(tǒng)進行總體設計,概述了系統(tǒng)的組成及主要拓撲結(jié)構(gòu)。
其次對系統(tǒng)中的主要電路拓撲及元器件參數(shù)進行設計。太陽能電池升壓選擇Boost電路,介紹了其中電感電容和開關(guān)管的參數(shù)設計與型號選擇。逆變電路選擇單相全橋拓撲,并介紹了開關(guān)管的型號選擇與LC濾波器的設計。儲能單元設計主要包括蓄電池容量的計算、蓄電池充放電拓撲的選擇和電感電容及開關(guān)管的參數(shù)設計與型號選擇。
接著是逆變電壓控制器設計及能量管理策略。逆變電壓控制器采用電壓電
3、流雙環(huán)調(diào)節(jié)器。大多數(shù)論文在設計控制參數(shù)時并未考慮數(shù)字控制延時帶來的影響,使得理論參數(shù)與實際存在一定差距。本文考慮控制延時的影響并采用根軌跡和時域響應法相結(jié)合的方法進行設計。能量管理策略介紹了系統(tǒng)的各種工作模式。最后進行了相應的仿真和實驗。
最后是并聯(lián)控制策略設計,本文的創(chuàng)新點主要集中在這里。本文以一種新穎的方式全面地推導了逆變器并聯(lián)時按容量比例分配功率的條件,并采用自適應帶通濾波器這一新策略減小了諧波處的虛擬阻抗從而減小了輸出
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