【摘 要】
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作为当前世界上分布最广的清洁能源-太阳能逐渐受到广泛的应用,太阳能逆变控制技术的研究也越来越受到重视。本文针对传统单相并网逆变器存在效率低、稳定性差等问题,通过改进光伏电池最大功率点跟踪算法、采用软开关电路等技术提高了逆变器的工作效率,同时增加了系统的稳定可靠性能。本文在对当前最大功率追踪算法研究的基础上,提出了改进的动态阻抗分析算法,并通过仿真验证了改进动态阻抗分析算法的优越性。在硬件电路结构上
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作为当前世界上分布最广的清洁能源-太阳能逐渐受到广泛的应用,太阳能逆变控制技术的研究也越来越受到重视。本文针对传统单相并网逆变器存在效率低、稳定性差等问题,通过改进光伏电池最大功率点跟踪算法、采用软开关电路等技术提高了逆变器的工作效率,同时增加了系统的稳定可靠性能。本文在对当前最大功率追踪算法研究的基础上,提出了改进的动态阻抗分析算法,并通过仿真验证了改进动态阻抗分析算法的优越性。在硬件电路结构上,设计了 Boost电路实现对光伏电池板的最大功率点的跟踪,并对前级推挽升压电路和后级全桥逆变电路结构及驱动特性进行了分析研究。逆变器控制系统采用32位ARM处理器作为主控芯片,IR21064作为大功率开关管驱动电路,同时设计了低开关损耗和防电磁干扰的反激开关电源为控制系统供电。论文设计实现了逆变器参数检测以及电压、温度等保护功能。在控制策略方面,研究了基于STM32的SPWM波形实现原理,设计了基于交流侧电流采样的环路控制以及电网电压采样的前馈控制策略,并对锁相环及基于STM32定时器的输入捕获数字实现方法进行了详细分析。采用NB-IOT通信将逆变器运行参数传输到云服务器,并设计了基于LabVIEW软件平台的上位机监控界面,实现远程监控功能。最后,利用PSIM软件进行电路及控制算法的仿真分析,仿真结果表明逆变输出效果的可靠性。设计制作了单相并网光伏逆变器样机,经实验调试,结果证明逆变器达到预先设计要求,设计方案及控制策略可行,基本满足实际需要。
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