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随着传统化石能源大量使用,环境问题日益严重,因而人们将目光瞄向了以太阳能为代表的新型清洁可再生能源。光伏发电是利用太阳能极为有效的方式,而光伏逆变器作为其关键环节之一,对整个系统的各项性能起着决定性的作用。当前,光伏逆变器正朝着高可靠性、长寿命、低成本的方向发展。本文主要研究可以实现输入侧低频电流纹波抑制的单相逆变器。光伏逆变器输出通常接电网或者线性负载,输出功率有低频脉动,而光伏组件通常要求逆变器输入功率为直流以实现最大功率点跟踪,因此逆变器存在着瞬时输入输出功率不平衡问题。为此,通常在逆变器输入端或者多级逆变器中间直流母线上并联大容量的电解电容来平衡输入功率和输出功率,但电解电容存在着体积大、可靠性低、寿命短等问题。为了使得逆变器能够采用价格、体积合适的薄膜电容,逆变器中所有电容的容值需要大幅度降低。本文首先研究了一种采用Buck-Boost辅助电路来抑制输入侧低频电流纹波的单相逆变器,分析了其工作原理,并给出了一种不同于有源滤波技术的变换器控制方法。该逆变器实现了辅助电路对输入输出功率的解耦,从而保证了输入直流功率,输出交流功率,最后通过仿真对其进行了验证。上述逆变器漏感能量无法回馈,且辅助电路中存在辅助电感,影响功率密度。为此,本文进一步提出了一种基于反激变换纹波消除型单相逆变器,它对上述逆变器进行了改进,在变压器原边侧加入辅助电路,激磁电感储能后再通过辅助电容对激磁电感能量进行修正,让两倍工频的脉动功率从辅助电路中流过,实现了功率解耦,保证了逆变器输入直流。本文详细介绍了该逆变器所对应的预测电流控制策略,并推导了辅助电容电压脉动与其容值的关系,给出了电容容值的选取参考,同时,也给出了其它关键参数的设计方法。基于上述基本概念,本文设计了一台原理样机进行了实验验证,实验结果表明本文所提出的基于反激变换纹波消除型单相逆变器是可行的。