基于峰值电流的H6型并网逆变器的研究与设计

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世界经济的持续发展使得能源紧缺和环境污染等现象愈发严重,新能源的开发利用这一课题也随之被重视,其中太阳能因其清洁经济受到世界各国的重视。光伏逆变器是太阳能利用的核心部分,所以对它的研究具有十分重大的意义。常见的光伏逆变器可以分为隔离型和非隔离型光伏逆变器两类。非隔离型光伏逆变器放弃了笨重的变压器,具有结构简单轻便,成本低和转换效率高等优点。然而在非隔离性的光伏逆变并网系统中,光伏阵列和接地外壳之间存在着对地寄生电容,这一寄生电容会与输出滤波元件和电网阻抗组成共模谐振电路。寄生电容上变化的共模电压会激
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吡嗪化合物是一类重要的化合物,它广泛存在于医药、农药、材料和生物体内。因此,如何高效地构建吡嗪化合物,一直是学术界和工业界所研究的热点。2,3-二氢吡嗪作为一类重要的吡嗪类物质,其应用研究得到了人们的普遍关注,例如,抗菌、诱导细胞凋亡、和抑制酶活等。本文用炔烃化合物为反应基质,研究了铜催化的炔烃氧化合成1,2-二酮化合物;同时研究了在碘催化下,1,2-二酮化合物与乙二胺合成2,3-二氢吡嗪化合物。
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在超临界锅炉运行过程中水冷壁面临的主要安全问题是超温运行。有的是整体超温,有的是局部超温,有的是个别管子超温,情况各不相同。长期处于超温运行容易造成水冷壁爆管,严重影响锅炉的安全运行。研究超临界锅炉水冷壁温度控制有利于保证水冷壁长期安全稳定运行,避免因水冷壁超温运行减少其使用寿命,防止因超温运行水冷壁爆管,避免机组停运带来的巨大经济损失。目前,对于超临界锅炉水冷壁超温问题多是采用多管齐下的方式力求
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由于能源危机的加重,清洁能源受到越来越多的关注,尤其是太阳能。太阳能电池是利用光伏效应直接将光能转换为电能的光电子器件。薄膜太阳能电池的厚度通常为1-2μm,能有效的减少半导体材料的用量从而降低成本。与晶片基太阳能电池相比薄膜太阳能电池的光吸收效率较低,故其能量转换效率较低。因此,发展一种能够有效提高薄膜太阳能电池光吸收效率的技术非常重要。提高太阳能电池光吸收效率的传统方法主要为表面粗化和制备抗反
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由于电力系统中大量非线性负载的使用,传统的二极管以及可控硅整流器,换相时导致电网侧电压和电流发生畸变,谐波对电网产生“污染”。尤其是各种电子设备之间的接口和网络,产生了大量的谐波,造成功率因数偏低。而PWM整流器通过对交流电源侧进行适当的控制,能够实现输入电流正弦化,并且与输入电压具有相同相位,实现了系统在单位功率因数下运行。最大程度上提高了电网的经济效益,减少了对周围电网环境的电磁污染。本文针对
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