【摘 要】
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经济的快速发展造成了对电力能源的巨大需求,拓展新的道路、研发新的能源已经是当下最为迫切的难题。光伏并网是新能源的一种重要利用方式,光伏并网逆变器是构成一套完整的光伏并网系统,实现光能转化以及控制的关键。本文结合光伏并网在实际工程当中所应当满足的条件,同时以100kW的三相光伏并网系统作为研究对象,从光伏组件的选取、逆变器电路的研制以及系统的并网实现等方面进行了研究分析,主要工作如下:(1)首先阐明
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经济的快速发展造成了对电力能源的巨大需求,拓展新的道路、研发新的能源已经是当下最为迫切的难题。光伏并网是新能源的一种重要利用方式,光伏并网逆变器是构成一套完整的光伏并网系统,实现光能转化以及控制的关键。本文结合光伏并网在实际工程当中所应当满足的条件,同时以100kW的三相光伏并网系统作为研究对象,从光伏组件的选取、逆变器电路的研制以及系统的并网实现等方面进行了研究分析,主要工作如下:(1)首先阐明了构成光伏并网发电系统的主要设备以及常见的几种类型,对比分析了几种并网光伏发电系统逆变器主电路的拓扑结构和并网模式下几种不同的输出滤波方式,并选取LC型滤波器当作本文所设计系统主电路的滤波环节,分析了光伏并网逆变器的控制方式及相关控制技术,分析阐述了光伏并网系统的核心技术,最终选用电流控制的电压源型逆变器作为本文的研究对象;(2)其次,针对光伏并联阵列中光伏组件间伏安特性的差异性问题,提出了基于最小二乘法与分段线性插值的光伏电池不一致性检测方法进行光伏组件的选取,提高光伏阵列的安全稳定运行,通过仿真和对比分析验证了该方法的有效性和准确性。设计了信号调理电路对采样的电压、电流信号进行滤波、移相、偏置,并搭建了硬件电路验证其有效性;针对IBGT,设计了驱动电路和保护电路;(3)最后分析选用了单级拓扑并网结构和无差拍电流控制方式为光伏并网系统的主电路拓扑与并网控制方式,同时对主电路展开了具体设计,其中包含有主电路实现、功率器件选取、直流侧电容选取和滤波电路设计,并进行了仿真验证。为解决三相光伏并网系统的散热问题,根据热力模型分析得到100kW三相光伏逆变并网系统散热器性能指标参数从而确定散热器的型号。最后分析选取了电压PI外环与无差拍控制电流内环的双环控制策略以实现系统的高效运行和快速响应,通过PSIM仿真验证了该方案的可行性。
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