三相电压型并网逆变器小波调制策略研究

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电力电子技术通过控制电力电子器件实现对电能控制的技术,调制策略作为电能变换控制的核心对电能控制的质量有重要影响。随着新能源开发和利用,新能源并网发电越来越受到关注。并网逆变器的控制最终通过PWM技术控制开关管导通和关断来实现的,良好的PWM调制技术对提高并网逆变器的发电质量有重要作用。尽管已有十几种调制技术在工业中发挥了重要作用,国内外学者仍希望进一步提高电力变换器的工作效率并致力于开发新的调制策略。小波调制(Wavelet Modulation,WM)作为一种新的调制策略应用于信号调制中表现出了良
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随着电力电子技术高频化的发展,使得功率变换器的重量更轻,体积更小,同时产品的性能价格比也提高了。采用传统的硬开关技术,开关损耗会随着开关频率的提高而成正比地增加,令开关的高频化发展受到限制。针对传统硬开关损耗大、效率低的弱点,软开关技术应运而生,它利用以谐振为主的换流手段,有效地降低了开关噪声和开关损耗问题。随着嵌入式的出现以及数字信号处理技术的日益成熟、完善,微处理器、微控制器和数字信号处理器的
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当下,能源紧缺日益成为全世界范围内的一项重要问题,因此,各个国家不得不将着眼点关注到可再生能源利用这一课题上,从已有研究情况来看,对太阳能、风能等利用取得了一定的成效。该课题研究将关注点放在分布式光伏电源的谐波上,即充分运用光伏并网逆变主电路的主要特性,将其融入到发电控制与无功补偿、有源滤波中,并且进行有效地融合,这种方式不仅能够利用光伏并网达到发电的目的,还能够对电网中的无功和谐波展开补偿或者抑
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