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文檔簡介
1、隨著作為能源主流的一次能源的日漸減少和能源需求的日益增長,新能源發(fā)電將在未來能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越高的比例,新能源發(fā)電技術(shù)的研究和應(yīng)用具有重要的戰(zhàn)略地位,其中光伏發(fā)電是最具潛力的戰(zhàn)略替代發(fā)電技術(shù)。
高頻化是變換器的發(fā)展趨勢,能提高系統(tǒng)響應(yīng)速度和功率密度,但高頻化所造成的開關(guān)損耗加劇,致使變換器效率嚴重下降,電磁干擾增大。雙頻變換理念兼顧“高頻”和“效率”,目前已發(fā)展設(shè)計出多種雙頻變換器,而且拓撲結(jié)構(gòu)靈活,可控性高,特別適合中
2、型、大型功率場合的應(yīng)用。
本文對雙頻變換器在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用進行理論分析和仿真,提高光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的功率密度、轉(zhuǎn)換效率、動態(tài)響應(yīng)速度和穩(wěn)態(tài)精度。
首先確定雙頻單相光伏發(fā)電系統(tǒng)的兩級式系統(tǒng)結(jié)構(gòu),前級為Boost升壓變換器保證穩(wěn)定的直流鏈輸出,后級為三橋臂雙頻Buck逆變器將光伏陣列輸出電能并入電網(wǎng),然后對光伏發(fā)電系統(tǒng)各環(huán)節(jié)進行分析研究。選用工程用單指數(shù)模型對光伏陣列建模,模型輸出隨光照強度和溫度變化,能夠
3、模擬實際光伏陣列的輸出情況。對Boost變換器的工作狀態(tài)進行分析,確定參數(shù)設(shè)計各原則,并建立Boost變換器小信號模型,對該非最小相位系統(tǒng)采用電壓反饋外環(huán)和峰值電流內(nèi)環(huán)的雙環(huán)控制策略,能夠確保穩(wěn)定的直流鏈電壓輸出。根據(jù)光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)要求,采用三橋臂雙頻Buck逆變器,分析其工作模式,并設(shè)計逆變器參數(shù),針對高頻單元和低頻單元的不同職能,區(qū)別性的分別采用瞬時電流反饋控制和電流滯環(huán)控制策略。
基于雙頻光伏發(fā)電系統(tǒng),針對光伏發(fā)電
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