【摘 要】
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目前太阳能、风能等可再生资源被应用得越来越广泛。太阳能以及光伏发电技术具有环境友好和较易获得的特点,受到了人们的欢迎。同时,分布式能源也是应对当今日益增长的人口以及经济的一种解决方案。电力电子技术的发展促进了可再生能源的发展和利用,同时也激发了人们的研究热情。大部分光伏系统均需并入电网。当光伏系统及电网间无隔离变压器时,可以提高系统效率,减小系统的体积和造价。然而,光伏池板与大地之间的寄生电容会导
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目前太阳能、风能等可再生资源被应用得越来越广泛。太阳能以及光伏发电技术具有环境友好和较易获得的特点,受到了人们的欢迎。同时,分布式能源也是应对当今日益增长的人口以及经济的一种解决方案。电力电子技术的发展促进了可再生能源的发展和利用,同时也激发了人们的研究热情。大部分光伏系统均需并入电网。当光伏系统及电网间无隔离变压器时,可以提高系统效率,减小系统的体积和造价。然而,光伏池板与大地之间的寄生电容会导致系统中产生共电流。共模电流的存在会损坏光伏池板并且还会带来安全问题,因此需要对其进行抑制。脉宽调制技术及逆变器拓扑的选择对解决共模电流的问题发挥着重要的作用。共模电流是由共模电压的变化导致的。因此,为了减小共模电流使其符合相应的标准,同时保证光伏系统在人机交互时的安全性,也需要对共模电压进行分析。本文主要针对非隔离型光伏并网系统进行调研和分析。本文主要由以下五个章节组成:第1章主要介绍了本文的研究背景、意义、目前所存在的问题以及研究目标。第2章对单相逆变器的共模电压和漏电流进行了分析。对H桥逆变器的共模等效电路进行了详细的介绍。同时推导了相应的数学表达式。对DC和AC侧的解耦方法原理也进行了讨论。第3章对三相逆变器的共模电压和漏电流进行了分析。第4章介绍了研究的结果。同时还介绍了能够同时实现功率解耦及共模电流抑制的逆变器。最后,在第5章中根据上述理论分析和所得结果给出了本文的结论,并且对后续工作进行了展望。
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