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太阳能作为一种巨量的可再生能源,是目前大量应用的化石能源的主要替代能源之一,是人类可利用的最直接的清洁能源之一,因此开发利用太阳能具有重大的战略意义。本文设计并研制了一台独立的太阳能逆变电源,结构简单、低成本、效率高、输出电压的质量高,系统的动态响应速度快。传统的户用逆变电源通常在后级采用工频变压器来实现升压和电气隔离。这种逆变技术虽然性能可靠,但是仍然存在着许多不足之处:系统体积重量大,携带不便,功率密度低,容易出现工频噪音,而目前铜价高涨造成的工频变压器成本的增加也使工频逆变电源费用大大升高。针对传统工频逆变器的缺点和不足,本文采用高频逆变技术,以DC/DC前级升压取代工频变压器后级升压;后级逆变环节采用单相全桥主电路,采用具有比例前馈校正环节的比例积分调节控制策略,实现低压直流输入,标准市电输出。下面是本文所做的主要工作:在比较全桥、半桥及推挽三种拓扑各自特点的基础上,采用推挽变换器作为前级DC/DC升压电路,并实现各种保护功能。采用前馈加反馈的复合控制策略,使系统的电压、频率精度、快速性基本满足要求。逆变电路采用单极性正弦脉宽调制方式,设计了电压电流双闭环反馈控制稳定输出交流电压。文中详细地介绍了电压电流双闭环控制的原理和结构设计,并建立了全桥逆变电路的数学模型,对控制系统进行了仿真分析,得到输出电压正弦度高、稳定性好,负载突变时系统动态响应速度得到大大提高,符合了设计目的。本文详细的分析了该逆变电源的工作过程,并建立了逆变主电路的数学模型。最后对该逆变电源进行了计算机仿真,验证了其可行性和有效性。