单相两级式非隔离光伏并网逆变器的研究

来源 :兰州交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:katou1234
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
太阳能以其自身清洁、无污染、储量足的优点,在众多的新能源中被各国着重研究和发展。光伏发电是利用太阳光照射在太阳能电池板上形成直流(Direct Current,DC)信号,通过逆变电路输出合适的交流(Alternating Current,AC)信号并入电网来发电。逆变器作为逆变器电路的核心部分,其拓扑结构和对其采用的控制方式决定着光伏并网发电的效率、成本、并入电网的质量,在未来将会被大规模的应用。目前,非隔离光伏并网逆变器具有占据空间小、效率高的优点,正在成为主攻的研究方向。但是,由于没有隔离导致产生共模漏电流对光伏并网系统产生影响。针对此问题,本文提出了一种中点箝位型改进型拓扑,主要有以下内容:首先,概述共模漏电流产生的机理,得出抑制共模漏电流的理论条件。在不考虑其它寄生电容的情况下,通过频域分析法对光伏对地寄生电容和滤波电感这两个最重要的寄生参数对共模漏电流产生的影响进行分析。以传统单相全桥拓扑为例,通过仿真对比分析了两种极性正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM)策略下共模漏电流的大小,验证了抑制共模漏电流的理论条件,为下文提出的改进型拓扑采用的调制策略提供了依据。其次,分析三种传统拓扑的工作原理,通过工作原理进行数学公式推导得出传统拓扑中开关管寄生电容对共模漏电流产生的影响。针对此影响,提出一种中点箝位的改进型拓扑,所提出的拓扑可以维持与全桥逆变器相同的低输入电压,并且可以解决共模电压在续流模态输出电压振荡问题,确保在续流期间将续流路径中的电压箝位到输入电压的一半,有效的抑制共模漏电流。然后,针对所提出的改进型拓扑,在第二章所确定的调制策略下进行六种工作模态分析、电压箝位分析。通过搭建仿真模型,分别验证传统拓扑开关管寄生电容对共模漏电流的影响和改进型拓扑相比传统拓扑的优越性。最后,在改进型拓扑的基础上,通过对升压电路参数的计算、滤波电路参数的计算和系统控制原理的分析和选择,搭建单相两级式非隔离光伏并网系统控制框架和系统总体仿真模型。在环境温度保持不变,光照强度正常和光照强度突然变化两种情况下,验证采用的控制原理的正确性和搭建的系统仿真模型稳定运行性。
其他文献
当下,随着生活水准的提高,旅行开始进入越来越多的人的生活,无论是为了追求更好的生活品质,还是为了缓解都市生活的压力,或者是为了体验各种生活的美景。现代国民的消费水平越来越高,互联网行业迅速发展,各项技术有效提升,在线支付等条件也逐渐成熟,传统的旅游行业也不断开始加入互联网因素,使得在线旅游行业迎来了利好的发展契机,在线旅游平台也正在迅速崛起。作为一种新型的线上商业模式,在线旅游不断受到大众的重视,
学位
滇西彝族历史悠久,民族文化底蕴深厚,尤以楚雄彝族刺绣工艺技艺较为凸显,其民间刺绣工艺是彝族民俗民风和历史文化的物质载体,也是彝族人民长期依据自然环境、民俗习惯和经济生活等所创造的非物质文化遗产。彝族彝绣较好的保留了彝族的生存状态、原始风貌和文化体系,具有浓厚的地域文化特色。艳丽丰富的彝族刺绣色彩,以最直观的视觉感观呈现彝族人民的审美观念、民俗风情、思想表征,它具有强烈的装饰意向、丰富的文化内涵和民
学位
可靠性评估的重要性体现在产品的设计、研制、生产、使用等各个阶段。由于齿轮泵具有高可靠、长寿命的特点,往往退化数据少且存在多种不确定性。针对上述问题,在不确定理论框架下,从一元和二元性能退化可靠性评估这两个方面展开研究。基于振动数据构建退化评估指标。提出了基于ICEEMDAN和豪斯多夫距离的降噪方法,通过仿真信号验证该方法的有效性。在计算时域、频域及复杂度特征基础上利用主成分分析法进行多特征融合,得
学位
无人直升机技术由于涉及多学科的融合使得其具有很高的智能化水平,因此近年来我国加大了对无人直升机领域的研究力度。交叉式无人直升机具有稳定性更好、悬停效率更高、诱导阻力较小等优点,该构型无人直升机可广泛应用于装备补给、目标监视、电力巡检、环境监测、铁路测绘等军民两用领域。因此,开展交叉式无人直升机的总体设计对后续开展该构型直升机的研究具有重要的指导意义。论文首先对无人直升机发展进程和研究现状进行了阐述
学位
随着新冠疫情席卷全球以来,慕课突破了时间和空间的局限,为现代教育提供了优质的服务和资源。许多教学团队将本土慕课配以英文翻译,使之变为国际性慕课。这不仅为中国文化与外界文化沟通搭起了桥梁,还能提高中国国际话语权。本报告围绕昆明理工大学2020年承办的慕课翻译项目展开,所选材料来自昆明理工大学生命科学与技术学院提供的慕课《基因工程》中六个视频的中文文稿。2020年7月,该项目圆满结束。直至今日,《基因
学位
水运行业的飞速发展促使水域交通流密度日益增大,水上交通日趋繁忙。交汇水域作为水上交通的重要组成部分,承担着联通水运网络的重要作用,其交通情况更加复杂。厘清交汇水域船舶交通流特征,实现交汇水域船舶交通流的安全、高效组织,有助于提升水运效率。因此,本文以交汇水域船舶交通流的安全性与通航效率为目标,基于强化学习展开交汇水域船舶交通组织研究。本文的主要内容及研究成果如下:(1)本文通过研究、总结交汇水域船
学位
城市交通拥堵浪费大量通行时间,严重加剧了尾气排放,造成经济损失。通过合理规划道路网络的交通流量,交叉路口的交通信号控制(Traffic Signal Control,TSC)能够有效地缓解交通拥塞,因此在解决交通拥堵问题上,交通信号控制饰演了重要角色。由于交通信号控制本质上是序列决策问题,目前大多数研究利用多智能体强化学习(Multi-Agent Reinforcement Learning,MA
学位
在中小功率并网发电系统中,单相逆变器凭借其在生产成本、使用效率等方面的优势开拓出了极为广阔的应用空间。然而,受制于二倍频功率问题的影响,单相逆变器的适用范围也受到了局限。直流侧并联大容量电解电容能够很好的解决上述提出的二倍频功率问题,但电解电容在使用寿命和稳定性等方面存在的缺陷性问题,使得单相逆变器的发展陷入了阻滞。无电解电容的有源功率解耦技术的提出为解决二倍频功率难题提供了全新的解决方案,其也逐
学位
近年来,随着深度学习在图像处理领域的迅速发展,基于神经网络的深度学习技术在图像去噪方面的理论愈发完善,已经成为了一种有效的图像统计处理方法,不需要图像的先验知识和估计前向成像算子的近似模型,便能够提高图像的质量。透射式电子显微镜广泛应用于物理、化学、材料、生物等领域,作为最常用的重要检测工具之一,其可以在原子列尺度研究材料的晶体结构以解释材料的微观、宏观特性。目前,在电子显微学的应用领域中,有许多
学位
金刚烷胺(Amantadine,AMD)是一种治疗人类流感病毒病、帕金森神经障碍性疾病的人工合成药物,尚未批准用于畜禽病毒病的防治。据官方通告显示,AMD广泛残留于鸡肉组织与鸡蛋中。人类长期接触或食用AMD会损害其呼吸、生殖以及神经系统。此外,AMD的滥用亦会增强流感病毒对其的耐药性、加大病毒变异的可能,降低疾病治疗的效果。因此,监测AMD在鸡肉组织、鸡蛋中的残留十分必要。AMD现有的检测方法以仪
学位