【摘 要】
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光伏发电作为最具发展前景的可再生能源之一受到世界各国越来越多的关注和重视。并网型光伏逆变器是连接光伏阵列与电网之间的纽带,是光伏并网发电系统的核心部件,其性能的好坏是决定整个系统能否安全、稳定、可靠、高效运行的关键。本文针对单级式并网型光伏逆变器在理想电网条件下和不同电网故障条件下的控制技术进行了深入的研究。1.在详细推导了光伏阵列的数学模型和搭建了光伏阵列电磁暂态模型的基础上分析了光伏阵列的输出
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光伏发电作为最具发展前景的可再生能源之一受到世界各国越来越多的关注和重视。并网型光伏逆变器是连接光伏阵列与电网之间的纽带,是光伏并网发电系统的核心部件,其性能的好坏是决定整个系统能否安全、稳定、可靠、高效运行的关键。本文针对单级式并网型光伏逆变器在理想电网条件下和不同电网故障条件下的控制技术进行了深入的研究。1.在详细推导了光伏阵列的数学模型和搭建了光伏阵列电磁暂态模型的基础上分析了光伏阵列的输出特性以及外部环境变化对其影响,理论推导出光伏系统MPPT控制的实质,在总结常用MPPT方法的优
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感应加热是一种节能、环保、高效的新型加热方式,随着感应加热技术的提高,其在工业领域的应用越来越多,尤其在汽车制造业中,更是得到了广泛的应用。为了实现在真空环境下对新型电动汽车用电机外壳铸造过程的监视与控制,本文设计了基于感应加热电源的真空炉闭环控制系统。本文首先阐述了感应加热的特点和用途,介绍了感应加热电源技术的发展现状及趋势,说明了感应加热的基本原理。对比分析了串联与并联谐振式感应加热电源,确定