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文檔簡介
1、近年來,開發(fā)利用清潔、可再生綠色的太陽能資源,被世界各國認為是解決目前能源短缺和環(huán)境污染的有效手段之一。光伏屋頂因安裝靈活、初期投入小,不需要占用大量土地而受到各國政府的青睞。但在常見的光伏屋頂應用中,仍以串行并網逆變器為主,而串行逆變器無法解決局部陰影而導致的光伏組件輸出效率下降的問題。因此,體積小、效率高的微逆變器,成為國內外學者研究的熱點。
在高溫環(huán)境下,使用電解電容作為解耦元件來平衡微逆變器輸入和輸出功率間的差異會導致
2、嚴重的可靠性問題。而使用小容量、長壽命的薄膜電容直接代替電解電容會增加微逆變器的體積和成本。因此本文基于國內外學者對功率解耦技術的研究,提出了一種新型無電解電容微逆變器拓撲。本文主要工作如下:
首先對功率解耦原理和反激式變換器的特點進行了詳細的介紹,進而提出了本文的新型無電解電容微逆變器拓撲。該拓撲主要由薄膜電容構成的解耦電路和由反激式變換器構成的逆變電路組成。且解耦電路可實現高頻升壓和最大功率點跟蹤等功能。
其次詳
3、細分析了提出拓撲的功率解耦及其逆變過程,并進行硬件電路設計,主要包括關鍵元件的參數設計及元器件的選型。在此基礎上,搭建了以TMS320F2812為核心的控制電路、主功率電路、輔助電源電路、驅動電路、信號調理電路等硬件平臺。
然后為了解決峰值電流控制策略帶來的輸出電流過零點畸變問題,提出了一種過零點抑制的混合控制策略。并采用一種擾動步長動態(tài)變化的擾動觀察法,有效減小了傳統擾動法在最大功率點附近振蕩帶來的損耗問題。
最后
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