【摘 要】
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控制太阳能,可靠性和稳定性是两个主要挑战。此外,总谐波失真(THD)必须在最佳操作范围内。在逆变器中,直流转换为交流过程中会伴随谐波产生,这将影响电力电子设备的性能。因此,为了克服高压和高功率系统中的这种挑战,对多级逆变器(MLI)的拓扑研究具有重要的意义。这种类型的逆变器使用各直流电压电平在其输出端产生阶梯式交流电压,接近正弦曲线形状。基于级联H桥、电容钳位和二极管钳位逆变器,提出了一种多电平逆
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控制太阳能,可靠性和稳定性是两个主要挑战。此外,总谐波失真(THD)必须在最佳操作范围内。在逆变器中,直流转换为交流过程中会伴随谐波产生,这将影响电力电子设备的性能。因此,为了克服高压和高功率系统中的这种挑战,对多级逆变器(MLI)的拓扑研究具有重要的意义。这种类型的逆变器使用各直流电压电平在其输出端产生阶梯式交流电压,接近正弦曲线形状。基于级联H桥、电容钳位和二极管钳位逆变器,提出了一种多电平逆变器的拓扑结构。该拓扑结构在光伏模糊逻辑控制系统中具有更广泛适应性。本文特别关注光伏发电作为系统电源的仿真,并展示了单相11级H桥型逆变器(CHB)的潜力。为了切换IGBT器件,应用正弦脉冲宽度调制(SPWM)。此外,建立了模糊逻辑控制(FLC)模型,有效改善了电能质量。应用模糊逻辑控制模型寻找适当的开关信号降低了总谐波失真。为了显示11级H桥型逆变器的操作改进和减少复杂的声信号效应,所提出的系统采用Matlab/Simulink软件设计。最后,结果表明模糊逻辑控制的动态行为比传统的比例积分微分(PID)控制器好得多。
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