微型逆变器控制系统的设计

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随着一次性能源的逐渐消耗和环境严重污染等重大问题的产生,开发利用可再生能源势在必行。太阳能因储量大、分布广、清洁、无污染成为世界关注的焦点。由于原来的中央逆变器体积大、功耗高、属于集中式控制、设备复杂且转换效率低。因此,急需研究一种体积小、结构简单、便于控制的分布式微型逆变器。鉴于如此,本文专门设计了一个基于ARM7新型拓扑结构的微型逆变器控制系统。该系统主要由控制器和主电路组成。控制器完成系统各个环节的运算任务,包括直流升压、MPPT、逆变并网、软件锁相、系统保护及通讯环节。主电路主要由交
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三相功率变流器能够实现双向传输电能,同时具备网侧功率因数可控,谐波污染低的特点,因此广泛用于各种功率应用场合。随着电力电子技术的不断发展,国内外学者在如何提高变流器动态性能和抗扰能力等方面作了大量的研究工作,以满足不同应用领域的诸多要求。其一,从功率变流器的拓扑结构入手,对其性能进行改善;其二在控制策略方面提出许多先进的控制方法,如滑模控制、神经网络控制和鲁棒控制等,对变流器的性能做进一步的完善。
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