基于双向反激变换器的微功率光伏并网逆变器设计
本文关键词:基于双向反激变换器的微功率光伏并网逆变器设计
更多相关文章: 微功率逆变器 光伏发电 双向反激变换器 MPPT
【摘要】:光伏并网发电是解决全球能源危机的重要选择之一。传统的集中式光伏并网发电系统存在的问题日趋明显,而采用微功率逆变器的分布式并网系统具有抗局部阴影能力强、可靠性高、扩展灵活、易于配置等优点,成为当前研究的热点。光伏电池具有输出电压低、电压范围宽的特点,光伏逆变器应具有升压变换功能,而且基于安全性和可靠性的需要,逆变器应有高频变压器实现电气隔离。单级高频链接逆变器弥补了两级式的不足,在效率和功能上都有明显的提高。反激式拓扑可同时实现升压、隔离,且结构简洁、控制简单,是并网逆变器拓扑的较好选择。因此,本文采用双向反激变换器作为微功率光伏并网逆变器的拓扑。本文首先分别阐述微功率逆变器的发展和研究现状,论述了适合微功率逆变器主电路拓扑的特点。分析了差动控制和单边控制两种控制方式下双向反激逆变器的工作原理,得出单边控制的双向反激逆变器更适合用于微功率光伏并网系统。对并网电流环进行了建模、仿真,分别研究了反激变换器在DCM和CCM两种工作模式下实现单位功率因数电流型并网的控制策略,并研究了并网电流的过零点畸变问题。本文对最大功率跟踪(MPPT)进行了研究,与两级并网逆变系统不同,在单级并网逆变系统中,将MPPT设计为外环,由MPPT环产生并网电流内环的电流给定,在Matlab仿真环境下搭建了光伏电池模型,利用该模型和S函数编写了基于扰动观察法的MPPT算法,仿真实现了最大功率点跟踪。最后,本文对系统的硬件电路、参数和软件流程进行了设计。
【关键词】:微功率逆变器 光伏发电 双向反激变换器 MPPT
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615;TM464
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 绪论9-16
- 1.1 课题背景9-13
- 1.1.1 光伏发电的背景9-10
- 1.1.2 微功率逆变器的背景10-12
- 1.1.3 微功率逆变器主电路拓扑结构12-13
- 1.2 国内外现状和发展13-15
- 1.2.1 微功率逆变器的发展现状13-14
- 1.2.2 微功率逆变器的关键技术14-15
- 1.3 研究主要内容15-16
- 第2章 双向反激微功率逆变器原理分析16-22
- 2.1 引言16
- 2.2 并网系统的基本结构16-17
- 2.3 微功率逆变器主电路拓扑分析17
- 2.4 微功率逆变器控制策略17-20
- 2.4.1 差动控制17-18
- 2.4.2 单边控制18-19
- 2.4.3 两种控制方式的关系19-20
- 2.5 滤波器分析20
- 2.6 本章小结20-22
- 第3章 并网电流控制22-36
- 3.1 引言22
- 3.2 CCM电流环建模22-26
- 3.2.1 反激变换器建模22-24
- 3.2.2 电流环建模24-26
- 3.3 DCM电流环建模26-27
- 3.4 仿真分析27-34
- 3.4.1 开环仿真27-28
- 3.4.2 CCM闭环仿真28-31
- 3.4.3 DCM闭环仿真31-34
- 3.5 两种工作模式对比34-35
- 3.6 本章小结35-36
- 第4章 最大功率跟踪算法36-45
- 4.1 引言36
- 4.2 光伏阵列数学模型36-39
- 4.3 最大功率点跟踪的实现39-42
- 4.4 带MPPT的光伏并网系统42-44
- 4.5 本章小结44-45
- 第5章 硬件和软件设计45-57
- 5.1 硬件设计45-52
- 5.1.1 高频变压器设计45-47
- 5.1.2 开关管设计47
- 5.1.3 滤波电容及滤波电感的设计47-48
- 5.1.4 采样电路的设计48-50
- 5.1.5 RCD缓冲电路的设计50-51
- 5.1.6 开关管驱动电路设计51-52
- 5.2 软件设计52-56
- 5.2.1 单片机资源分配52-54
- 5.2.2 程序流程设计54-56
- 5.3 本章小结56-57
- 结论57-58
- 参考文献58-61
- 致谢61
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 储健,许镇琳;应急逆变器群的集中控制[J];中国照明电器;2001年09期
2 李建辉,韩光宇,钟实;逆变器产生的干扰及抑制[J];中国设备工程;2005年04期
3 郑沃奇;;广州地铁2号线车辆辅助逆变器[J];机车电传动;2006年05期
4 张劲松;;浅谈逆变器的使用[J];中国科技信息;2007年18期
5 李红新;周林;郭珂;战祥真;雷建;;Z源逆变器最新进展及应用研究[J];电源技术;2013年03期
6 高潮,徐宏凯,于泉;富士电机公司的逆变器与伺服技术的发展状况[J];电气传动;2000年01期
7 林航空,仲田清(日);日立制作所开发逆变器控制的新动向[J];国外内燃机车;2000年02期
8 邹云屏,成功,丁凯;模型参考自适应控制逆变器的研究[J];通信电源技术;2000年03期
9 李剑 ,康勇 ,陈坚;带模糊调节的重复控制器在逆变器中的应用[J];电气传动;2001年06期
10 胡兵,陶生桂,毛明平;现场可编程门阵列在逆变器控制系统中的应用[J];同济大学学报(自然科学版);2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈永利;霍艳军;;组合式三相正弦逆变器控制软件设计[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集(下册)[C];2006年
2 费雯丽;袁佳歆;陈立;;基于免疫算法的单相逆变器多目标最优控制策略研究[A];第七届中国高校电力电子与电力传动学术年会论文集[C];2013年
3 李红利;方文俊;仇书文;;基于60°坐标系的五电平逆变器研究[A];第22届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨第4届中国煤矿信息化与自动化高层论坛论文集[C];2012年
4 郭建勇;方如举;李献伟;;光伏并网逆变器伪孤岛现象的研究[A];2012中国智能电网学术研讨会论文集[C];2012年
5 李金刚;马鑫;钟彦儒;;新型中频正弦波逆变器控制方法实现的研究[A];2008中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会论文摘要集[C];2008年
6 石志学;王金峰;金传付;吉文杰;郭艳鹏;陈可;;500kW光伏并网逆变器控制系统设计和实现[A];中国计量协会冶金分会2013年会论文集[C];2013年
7 葛兴来;冯晓云;;逆变器无拍频控制策略研究[A];2008年中国铁道学会牵引动力学术年会——动车组、大功率交流传动机车研讨会论文集[C];2008年
8 叶楠;何中一;孟宪会;邢岩;;逆变器电流滞环控制技术研究[A];2006中国电工技术学会电力电子学会第十届学术年会论文摘要集[C];2006年
9 张少杰;段铁群;杨勇;张亮;;1kW潮流能发电装置逆变器SVPWM技术的研究与应用[A];中国可再生能源学会海洋能专业委员会第三届学术讨论会论文集[C];2010年
10 郭同生;黎辉;杨旭;王兆安;;UPS逆变器反馈控制误差分析与改进方法[A];第二届全国特种电源与元器件年会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 上海 苏成富;一款新型逆变器控制芯片LX1692IDW简介[N];电子报;2013年
2 周志敏;新一代UPS的发展趋势[N];人民邮电;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李湘峰;逆变器的能控性分析及m模态控制[D];华南理工大学;2015年
2 HOANG THI THU GIANG;并网逆变器并联运行方法研究[D];华南理工大学;2016年
3 郭志强;分布式发电及分散式微电网控制策略的研究[D];北京理工大学;2015年
4 邵章平;三电平光伏并网逆变器的模块化控制研究[D];合肥工业大学;2015年
5 施永;微网系统逆变及组网关键技术研究[D];合肥工业大学;2015年
6 刘芳;基于虚拟同步机的微网逆变器控制策略研究[D];合肥工业大学;2015年
7 房绪鹏;Z源逆变器研究[D];浙江大学;2005年
8 陈艳;光伏发电系统中Z源逆变器的控制技术研究[D];重庆大学;2012年
9 汤雨;Z源逆变器研究[D];南京航空航天大学;2008年
10 谭光慧;太阳能交流模块逆变器及其控制技术的研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王敬明;小型风力发电单相正弦波逆变器的研究[D];内蒙古大学;2015年
2 冯莉;户用型三相四桥臂光伏逆变器控制策略研究[D];燕山大学;2015年
3 张晓静;单级非隔离型双Zeta逆变器[D];燕山大学;2015年
4 王泉策;光伏并网微逆变器研究[D];燕山大学;2015年
5 马思曼;三相逆变器多机并网系统谐振机理与抑制策略研究[D];燕山大学;2015年
6 卢浩;三相光伏逆变器的智能控制技术的研究[D];安徽大学;2015年
7 陈月;大功率串并式磁共振无线电能传输系统研究[D];江南大学;2015年
8 刘杰;3kW单相光伏并网逆变器的研制[D];西南交通大学;2015年
9 刘海利;高升压比电流连续型Quasi-Z源逆变器及其并网控制研究[D];西南交通大学;2015年
10 张泽斌;具有LVRT能力的光伏并网逆变器控制策略研究[D];宁夏大学;2015年
,本文编号:815816
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlilw/815816.html