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文檔簡介
1、社會經(jīng)濟的發(fā)展需要能源作為支撐。全球范圍內(nèi)對能源需求的增長使得石油,煤炭,天然氣等非可再生能源被大量的利用,直接威脅全人類的可持續(xù)發(fā)展。因而,對于可替代能源的開發(fā)迫在眉睫。太陽能作為取之不盡,安全可靠,純天然資源,成為世界各國科學研究的熱點。為了克服傳統(tǒng)的獨立式光伏系統(tǒng)最大功率跟蹤速度響應慢、對于外界環(huán)境的抗干擾能力差、逆變輸出效率低等不足,本文以基于高頻鏈技術的獨立式光伏系統(tǒng)為研究對象,重點對此系統(tǒng)的充電與逆變控制進行了深入的研究。<
2、br> 首先,對獨立式光伏發(fā)電系統(tǒng)的拓撲結構和各部分工作原理做了詳細的介紹,通過對傳統(tǒng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)和其他光伏系統(tǒng)的優(yōu)缺點進行比較和分析,采用基于高頻鏈技術的獨立式光伏系統(tǒng)結構,使得系統(tǒng)結構簡單,易于控制,噪音降低,轉換效率提高。
其次,在分析了光伏陣列的數(shù)學模型、蓄電池工作特性的前提下,將改進型變步長增量電導法與三階段充電相結合,提出了基于MPPT的新型變步長增量電導法充電技術,從而有效提高光伏陣列的工作效率,更精準的跟蹤
3、最大功率點,實現(xiàn)能量的高效轉換和存儲。
再次,對獨立式光伏系統(tǒng)從控制策略、硬件設計、軟件實現(xiàn)進行了詳細的分析。通過雙閉環(huán)控制策略,采用單極性脈寬調(diào)制方法,對高頻鏈逆變環(huán)節(jié)中的推挽變換器和全橋逆變電路進行控制,降低了逆變輸出諧波含量,提高了逆變效率。在硬件設計方面,對充電功率電路、升壓變換器功率電路、逆變電路和采樣、驅動電路等主要部件進行了大量的參數(shù)計算和相關器件的選擇說明。對系統(tǒng)充電和逆變過程中軟件功能的實現(xiàn)做了細致的闡述。<
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