【摘 要】
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近几年以来由于世界能源危机的影响,可再生能源的利用得到迅速推广,尤其是光伏发电取得了长足的发展并成为新能源利用的主流之一。随着光伏电池材料和电力电子技术的不断进步
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近几年以来由于世界能源危机的影响,可再生能源的利用得到迅速推广,尤其是光伏发电取得了长足的发展并成为新能源利用的主流之一。随着光伏电池材料和电力电子技术的不断进步,光伏并网发电不断向高效、高功率密度、高可靠性和低成本方向发展,并取得了很大的成绩。在光伏发电并网系统中,光伏并网微逆变器以其体积小、效率高、安全性、经济性以及易扩展性等独特的优点,成为了光伏并网发电发展的必然趋势。因此本文对其进行了深入的探讨,总结了微型光伏并网系统中常用的拓扑结构及各自优缺点,分析比较后,选取了最适合光伏并网微逆变器的拓扑结构——推挽式电压型高频链微型逆变器。随后对此种微逆变器进行效率分析,探讨电路损耗的主要来源,最终得出降低损耗的有效方法:利用软开关技术使前级推挽式高频变换器工作在串联谐振状态。详细分析串联谐振推挽式电压型高频链微型逆变器的工作原理,并以此作为本系统样机的拓扑结构。详细分析了此电路可行的MPPT控制方式和并网控制策略,比较后得出一种三环节控制方式。根据以上理论分析,对200W的串联谐振推挽式电压型高频链微逆变器样机进行参数设计,对其主要元器件做了详尽的研究。使用Pspice软件对前级串联谐振和Matlab软件对整体系统进行仿真验证。并设计样机硬件电路,建立微逆变系统实验平台,以对系统进行实物验证,试验结果效率基本达到了技术指标的要求。
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