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基于硬件电路对三相并网光伏发电系统做了MUTLAB初探,在SIMULINK平台下实现了逆变并网模块的构建运行。其中采用了***的SVPWM技术,使得逆变控制更加准确。***终对波形进行分析比较,进而验证了硬件电路的的可实行性。


光伏发电技术在国内外的发展和现状,提出了本课题研究的目的和意义。光伏发电技术拥有节约能源、保护环境、促进可持续发展的优势,家用太阳能发电价格,在克服光伏电池成本问题后,逐渐成为替代火力发电的一种主要发电形式。













光伏并网逆变器的分类

在光伏并网发电系统中,对电网的跟踪控制是整个并网逆变器的***,它直接关系到系统输出的电能质量和运行效率,并网逆变器是系统的***部件和技术关键。




并网逆变器是连接光伏阵列和电网的关键部件,按控制方式可分为电压源电压控制、电压源电流控制、电流源电压控制和电流源电流控制四种方法。以电流源为输入的逆变器,太阳能发电设备,其直流侧需要串联一个大电感来稳定输入的直流电流,此大电感往往会导致系统动态响应差,因此目前世界范围内大部分并网逆变器采用以电压源输入为主的方式。


该结构具有单向功率流、三级功率变换(DC-LFAC-DC-HFAC)、变换效率不够理想等特点。另外,采用传统的PWM技术还存在开关频率升高时功率器件开关损耗和电磁干扰(EMI)问题,太阳能发电,要采用滤波和屏蔽等抑制措施。


无变压器方式

为了进一步提gao效率和降低成本,己开发出太阳能发电站用无变压器无绝缘方式逆变器主电路。电路前部分为DC/DC升压电路,后部分为工频逆变电路。升压电路可以和不同输出电压的太阳电池匹配,把太阳电池的输出电压升高到逆变所需的直流电压,尽管由于天气变化因素使太阳电池输出电压发生变化,有了升压部分后,可以保证逆变部分输入电压比较稳定。




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