【摘 要】
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非隔离型光伏逆变器不含隔离变压器,具有体积小、成本低等优点,因此成为近年来光伏逆变器研究热点之一。首先,非隔离型光伏发电系统中,光伏组件与电网之间存在直接的电气连接,导致寄生电容、光伏发电系统和电网三者之间形成回路从而产生漏电流。漏电流的存在会增加并网电流谐波及系统损耗,且对电力设备、生态环境造成危害。另外,太阳能发电系统易受到温度、光照强度等外界环境因素的影响,光伏电池板的输出电压会出现波动。这
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非隔离型光伏逆变器不含隔离变压器,具有体积小、成本低等优点,因此成为近年来光伏逆变器研究热点之一。首先,非隔离型光伏发电系统中,光伏组件与电网之间存在直接的电气连接,导致寄生电容、光伏发电系统和电网三者之间形成回路从而产生漏电流。漏电流的存在会增加并网电流谐波及系统损耗,且对电力设备、生态环境造成危害。另外,太阳能发电系统易受到温度、光照强度等外界环境因素的影响,光伏电池板的输出电压会出现波动。这种能量输出的不确定性和随机性对逆变器的稳定性有很高的要求,需要逆变器能够在一定电压波动下提供稳定的输出,即要求逆变器具有升/降压能力。本文在三相CSI7逆变器的基础上,提出一种改进型的三相非隔离型升/降压并网逆变器。该逆变器结构简单,可在抑制漏电流的同时实现升/降压逆变。首先分析了该逆变器工作原理,推导了共模电压和逆变器增益表达式,采用SPWM调制实现了共模电压的恒定,从而抑制了漏电流的产生。其次,建立了该逆变器的数学模型,分析了其升/降压能力,推导了其直流侧输入电压与交流侧输出相电压基波幅值之间关于调制比的数学方程。在此基础上,设计了直接电流控制的双电流环闭环结构,并进行了仿真验证。在理论分析和仿真验证的基础上,本文搭建了三相非隔离型升/降压逆变器实验平台,通过实验验证了理论分析的正确性和可行性。
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