【摘 要】
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响应国家号召的“双碳政策”,争取在我国境内实现碳达峰和碳中和,进一步缓解化石能源的枯竭性与污染性问题,提出新型清洁能源方案,进而改善其枯竭与污染等问题,新型清洁能源逐步替换化石能源是大势所趋。光伏能源是新能源中重要组成部分,在光伏产业蓬勃的发展过程中,光伏系统功率获取率成为研究重点。光伏阵列会受非均匀光照强度(大气云层的遮挡、光伏板表面的灰尘和建筑物遮挡等)影响,使光伏电池出现失配问题或造成热斑效
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响应国家号召的“双碳政策”,争取在我国境内实现碳达峰和碳中和,进一步缓解化石能源的枯竭性与污染性问题,提出新型清洁能源方案,进而改善其枯竭与污染等问题,新型清洁能源逐步替换化石能源是大势所趋。光伏能源是新能源中重要组成部分,在光伏产业蓬勃的发展过程中,光伏系统功率获取率成为研究重点。光伏阵列会受非均匀光照强度(大气云层的遮挡、光伏板表面的灰尘和建筑物遮挡等)影响,使光伏电池出现失配问题或造成热斑效应,导致光伏发电系统的功率获取率降低,因此提高光伏系统在非均匀光照强度下的功率获取率是研究热点。本文提出一种桥式光伏微逆变器+均压器系统拓扑结构,以解决光伏系统受非均匀光照强度影响而导致的功率获取率下降的问题。本文主要研究内容如下:(1)光伏系统受非均匀光照强度影响时,导致其功率获取率降低,介绍多种可提升光伏微逆变器功率获取率的国内外研究现状。建立光伏电池单元等效模型,分析了光伏电池单元在不同的光照条件和负载条件下的输出功率特性。通过仿真模拟验证不同数量光伏子模块受非均匀光照强度影响,光伏子模块发电效率的差异,光伏系统出现局部最大功率点。(2)针对光伏系统功率失配问题,提出了一种桥式光伏微逆变器+均压器系统,分析桥式光伏微逆变器+均压器的电路拓扑,详细论述均压器模块每个开关周期的工作波形与开关模态,分析桥式微逆变器各个组成部分及其工作原理。(3)建立光伏微逆变器+均压器的等效电路模型,对受非均匀光照强度时单个光伏子模块的隔离电容分析。通过建立数学模型,对在正、负半周期内光伏微逆变器+均压器电路特性进行详细讨论,对均压器谐振性能分析。在仿真中进行验证分析,分别讨论单块/两块光伏子模块受非均匀光照强度影响时,有无均压器对光伏系统功率效率分析,通过仿真数据验证有均压器的光伏系统功率获取率更高。(4)为验证桥式微逆变器+均压器电路拓扑的正确性,设计了基于DSPTMS320F28335型号数字控制的实验样机,分别对实验样机进行软/硬件设计。实验验证了光伏桥式逆变器+均压器系统,在仅添加无源器件,并对光伏系统的控制策略无任何干扰,能够有效的改善功率失配问题,不仅解决子模块间的失配问题,还提高了光伏系统的功率获取率。
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