【摘 要】
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随着能源和环境问题的日益突出,新能源发电技术越来越受到人们的重视,其中太阳能发电占据了清洁能源应用领域中的重要地位。光伏发电系统主要由太阳能电池、升压电路、并网逆变器以及控制电路组成。并网逆变器是实现电能变换的关键设备,因此研究如何提高光伏并网逆变器电流输出响应特性,改善光伏并网电流质量具有重要意义。首先,该文从能源的角度引出了光伏发电的发展形势和国内外研究现状,简要概述了光伏发电并网的关键技术,
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随着能源和环境问题的日益突出,新能源发电技术越来越受到人们的重视,其中太阳能发电占据了清洁能源应用领域中的重要地位。光伏发电系统主要由太阳能电池、升压电路、并网逆变器以及控制电路组成。并网逆变器是实现电能变换的关键设备,因此研究如何提高光伏并网逆变器电流输出响应特性,改善光伏并网电流质量具有重要意义。首先,该文从能源的角度引出了光伏发电的发展形势和国内外研究现状,简要概述了光伏发电并网的关键技术,对论文的主要工作进行了说明。并根据单相光伏并网逆变器的工作原理、拓扑结构、调制方法、输入方式和控制策略设计了前级Boost升压加后级单相桥式逆变的系统结构,建立了相应的数学模型,对其工作原理进行了分析,并建立相应控制模型。其次,从基于dq同步旋转坐标系下的三相并网逆变器矢量控制角度出发,着重分析了单相并网逆变器矢量控制技术现有的缺陷,即单相并网逆变只有一个电网电压和并网电流,无法直接对其进行坐标变换。而采用的直接将实际物理量延时1/4个电网周期获得一个虚拟的正交量的方法,严重恶化了系统的动态响应以及增加了系统的复杂性,使得系统变慢甚至引起振荡。对此,该文提出一种基于间接延时的虚拟正交量构建的方法,以一个很小延时的物理量推导得到虚拟正交量,其引入的小延时远远小于1/4个电网周期。该方法在解决大延时问题的基础上,无需采用复杂算法,更易于在工程上推广。最后,采用MATLAB软件建立了基于间接延时法的单相光伏并网发电系统仿真模型,通过仿真分析验证了论文所提出的间接延时法构建正交虚拟量来实现单相光伏并网逆变器矢量控制的有效性和可行性,极大提高了系统动态响应性能。
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