【摘 要】
:
加快全球能源革命进程,尽快实现现有能源结构的低碳化、清洁化和可持续化转型,是破解当前世界能源短缺问题、缓解全球极端气候频发的有力举措。众多新能源发电技术中,太阳能发电拥有零碳排放、零边际成本的优势,未来必将成为这场能源革命的先锋,是当前能源结构转型中电能替代与清洁替代的主体。逆变器作为光伏发电系统负责能量转换的核心装置,将光伏阵列产生的低压直流电转换为幅值和频率稳定的交流电,其性能的优劣关乎到整个
论文部分内容阅读
加快全球能源革命进程,尽快实现现有能源结构的低碳化、清洁化和可持续化转型,是破解当前世界能源短缺问题、缓解全球极端气候频发的有力举措。众多新能源发电技术中,太阳能发电拥有零碳排放、零边际成本的优势,未来必将成为这场能源革命的先锋,是当前能源结构转型中电能替代与清洁替代的主体。逆变器作为光伏发电系统负责能量转换的核心装置,将光伏阵列产生的低压直流电转换为幅值和频率稳定的交流电,其性能的优劣关乎到整个光伏发电系统的输出能否满足电能安全优质的基本要求。然而,传统的多级式高升压比微型逆变器存在抗短路能力差、失效概率大、波形畸变等问题。因此,本文提出了具有漏感影响抑制能力的优化型Y源逆变器,在拓扑改进、工作原理分析等方面开展深入的研究,并进行硬件设计和样机搭建,具体内容包含以下几个方面:研究Y源逆变器的工作原理,针对其固有的缺陷,提出了实现输入电流连续的优化型Y源逆变器。提出的新型拓扑能够抑制漏感对逆变器性能的影响,同时降低了启动瞬间的冲击电流,减小了直流链电压尖峰和磁芯的尺寸。甚至,新拓扑在更低的直通时间下实现了与Y源逆变器相同的升压效果,从而增大了调制比范围,提高了输出电压波形质量。为了对本文提出的优化型Y源逆变器进行动态特性分析,建立了LC滤波下的小信号模型,分析直通占空比d、调制比M等各电路参数变化对系统稳定性的影响,为元器件参数及型号的选取和控制变量的确定提供指导意义。针对优化型Y源逆变器直流链电压尖峰的问题,分析产生的原因,在此基础上提出了二极管辅助型优化Y源逆变器。该拓扑能够完全消除直流链电压尖峰,并且具备更高的升压能力。此外,二极管辅助型的结构能够有效降低器件应力和耦合电感磁芯的尺寸,一定程度上弥补了增加较多器件导致的逆变器体积增大的问题。最后,设计并搭建实验硬件平台,分别对提出的输入电流连续的优化型Y源逆变器和抑制直流链电压尖峰的二极管辅助型优化Y源逆变器进行实验验证,证明两种新型拓扑的优越性。
其他文献
在分析CO2驱最小混相压力影响因素及36组细管实验数据的基础上,运用灰色关联法计算了各因素对原油CO2驱最小混相压力影响的关联度,并利用MATLAB(矩阵实验室)软件回归拟合了关于油藏温度、C5+相对分子质量、挥发烃组分(N2+CH4)摩尔分数和中间烃组分(CO2+H2S+C2—C4)摩尔分数的原油CO2驱最小混相压力预测模型,拟合的相关系数达0.900 9。并选用某油田3口井油样最小混相压力细管
星敏感器地面标定的重要方式是利用星模拟器模拟无穷远处恒星目标。随着星敏感器探测精度的不断提高,迫切需要星模拟器模拟恒星光谱信息,故光谱可调动态星模拟器成为近年来的研究热点。本论文研究了基于平场全息凹面光栅及空间光调制器(SLM)的光谱可调动态星模拟器及其性能验证系统,以提高星模拟器光谱模拟精度为研究目标,确定了整体设计方案及主要技术指标,并对其光谱调制及耦合系统进行了详细设计与仿真。本文针对光谱引
<正>受持续强降雨影响,近期南方多地发生严重洪涝灾害,防汛形势十分严峻。灾情就是命令。解放军和武警部队官兵、广大民兵坚决贯彻落实习近平主席关于做好防汛救灾工作的重要指示,紧急投入抢险救灾战斗。多支部队从演训场奔赴抗洪一线,昼夜坚守,鏖战洪魔,以实际行动践行对党和人民的承诺。军旗在飘扬,军徽在闪耀。奋战在抗洪一线的官兵,与人民同呼吸、共命运、心连心,连续作战,处置险情,救护群众。一些官兵既是战斗员,
新一代汽车换挡手柄使用激光打标方式对手柄表面字符进行打标,但是当激光打标系统运行不稳定时,手柄表面字符会出现缺陷问题。为了保证手柄的打标质量,在出厂之前需要对手柄表面字符质量进行检测。目前,字符检测常采用人工双目检测法,检测准确率和速度易受到人为因素的影响,难以满足工厂对大批量手柄高速、高准确率的检测要求。因此本文提出了一种基于深度学习的汽车换挡手柄表面字符缺陷检测算法,本文主要研究内容如下:(1
日照时数是区域化评价太阳辐射强度的最重要特征因素,日照时数测量在气候研究、资源管理、交通规划和建筑工程等领域具有应用价值。然而由于现有日照时数测量装置存在太阳辐射测量时空差异性高、菲涅尔效应明显、传统跟踪装置误差和光谱失配误差大等问题,导致难以实现全球任意位置的日照时数精准测量。为此,本文开展了基于热释电传感器的日照时数测量系统研究,构建日照时数测量系统总体架构,研究全球范围内太阳直射角变化规律,
随着高压交联聚乙烯(XLPE)电缆在电网建设中比重的增加,其金属护套接地电流异常问题日益严重,金属护套接地电流过大不仅增加电能损耗降低电缆载流量,而且会影响电缆运行寿命,甚至造成电缆线路火灾等重大事故。随着电缆敷设量的快速增长,不可避免的加重了电缆线路的运维投入,在电缆金属护套接地电流特性深入分析的基础上对其抑制措施进行系统化的深入研究,具有工程实用价值。电缆护套接地电流由感应电流、电容电流和泄漏
随着能源短缺和环境恶化问题的加剧,能源的开发与利用逐渐从传统能源向可再生能源过渡。柔性直流电网是可再生能源并网和消纳的有效手段。利用架空线进行直流电网组网是未来的主流形式,但其也为直流电网带来了更多发生故障的风险。由于电力电子器件组成的直流电网具有惯量低、阻抗低的特性导致其故障发展迅速,故障电流在数毫秒内就会达到IGBT的工作耐受上限,为换流站和直流系统的安全运行造成巨大隐患。可见,有效的故障限流
近年来随着投影显示技术的快速发展,投影仪被广泛应用在日常学习、娱乐和军用的高清投影系统中。本文首先对国内外技术进行调研,对比分析了单片式以及三片式液晶光阀投影技术的优缺点,提出了一种基于FPGA(Field Programmable Gate Array)和DSP(Digital Signal Processor)的三片式液晶光阀投影驱动控制系统设计方案,将FPGA作为主控芯片完成HDMI接口的视
近年来,随着可再生能源大规模陆续并网,由于其出力具有随机性、波动性等特点,存在系统运行人员考虑运行工况过多造成可再生能源送出系统输电能力受限或考虑运行工况不足给系统带来安全稳定水平下降的风险,同时使系统区域间可用输电能力(Available Transfer Capability,ATC)的准确评估带来了新的挑战。各风电场站出力具有一定的概率分布,且同一地区不同风电场的出力之间具有很强的空间相关性
在轨服务技术是航天科技发展的前沿主题,随着航天器模块化设计理念的进步,在轨更换接口机构的研究成为在轨服务中的重要组成部分。本文依托国家重大工程项目,从理论分析、结构设计、试验验证等方面对空间光学载荷在轨可更换接口展开分析研究。首先,本文基于运动学定位原理,研究了温变对接口机构定位的影响,推导了转角和中心点变化量公式。采用3-2-1运动学定位方式、电驱动锁紧分离装置,设计了具备定位和锁紧功能的在轨可