同时—分时供电全桥Boost双输入直流变换器型分布式发电系统

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光伏、风力等单一新能源供电时,输出功率随气候条件变化剧烈,带来电力供应不稳定、不连续等可靠性问题,严重抑制其开采。为了提高此类系统的稳定性和连续性,并且实现新能源的灵活、充分管理利用,发展多种新能源联合供电的分布式发电系统成为可再生能源发电技术上的重要战略。本文基于电压脉冲输入源和电流脉冲输入源,论述了由这两种输入源组合而成的传统单输入直流变换器型和分时供电、同时供电、多绕组分时供电、多绕组同时供电的多输入直流变换器型新能源分布式发电系统的发展与现状,提出了新颖的同时-分时供电全桥Boost双输入直流变换器型分布式发电系统电路拓扑及其最大功率输出能量管理控制策略。通过对该电路拓扑和能量管理控制策略进行深入的理论分析、仿真和样机实验研究,获得了电路稳态原理特性和电路参数设计等关键技术结论。同时-分时供电全桥Boost双输入直流变换器型分布式发电系统电路拓扑,是由储能电感带旁路开关的三绕组隔离全桥Boost双输入直流变换器和工频极性反转桥级联而成,具有输入输出间和两输入间均高频隔离、电压匹配和抗电磁干扰能力强、各输入源可同时或分时供电、占空比调节范围宽等特点,而且适合性质差异大的多个输入源联合供电。这种分布式发电系统通过双模式MPPT算法和光伏电压环实现最大功率输出能量管理;通过储能电感电流限定控制降低电感电流涨幅,减小电感值,确保单周期控制稳定运行;通过并网电流单周期和PI组合控制,直接有效地保障了并网负载电流的波形,系统动态响应速度快。详细分析了该分布式发电系统在工频周期内的六种开关状态等效电路图、三种工作模式和高频周期内的三种开关过程,获得系统状态空间方程。分析了储能电感电流限定值选择及其涨幅情况,推导设计出该电路的输入电容、变压器匝比、储能电感、有源箝位电容、输出CCRL滤波器等无源元件的参数设计准则和各有源元件的电压和电流应力要求。开展3kVA 200-260VDC/220V50HzAC同时-分时供电全桥Boost双输入直流变换器型分布式发电系统仿真和实验,仿真和实验结果证实了该分布式发电系统理论分析的正确性和实际使用的可靠性。
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