新型三电平光伏并网逆变器研究

来源 :辽宁工程技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:felltwo23
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相对于传统能源资源枯竭、对环境污染严重等缺点而言,新能源则具有污染小、资源丰富、可持续利用等巨大的开发优势。其中,太阳能作为在全世界分布最广泛的新能源,具有成本低廉、可持续发展利用等独特优势,一直被人们认为是最理想的能源之一。在太阳能发电中,光伏并网发电系统是目前的热点问题。并网逆变器是光伏发电系统中最关键的环节,对其进行研究有着十分重要的理论和实际意义。本文分析了国内国外的光伏并网逆变器研究现状,在此基础上对级联式三电平光伏并网逆变器非并网侧关键控制策略进行了属于自己的研究。第一为了增加系统转换效率、节约设计成本,本文提出了一种新型两级式三电平光伏逆变器拓扑结构,该逆变器前级采用新型三电平升压电路,后级采用CCT逆变拓扑。与传统三电平逆变器相比,该拓扑减少了逆变系统的功率损耗、提高了逆变系统运行的稳定性以及输出电能的质量。第二为了提高级联式三电平逆变器输出功率,就需要在逆变器前级Boost电路中进行最大功率点追踪。传统的扰动观察法是基于静止的光伏曲线来进行最大功率点搜索,跟踪速度慢,并且光照强度的突变会导致算法的误判。本文首先建立了光伏电池的简化模型,分析了传统扰动法误判的原因,最后基于光伏PU-曲线的变化率,提出了一种基于功率预测的光伏电池最大功率点追踪方法。通过仿真以及实验,证明了该方法具有跟踪速率快、跟踪精度高等优点,并能很好解决环境带来的误判问题。第三为了解决三电平拓扑存在的中点电位不平衡问题,本文在SVPWM逆变控制技术之上提出了一种新的混合式中点平衡控制策略。最后通过MATLAB仿真证明了该方法能够有效抑制中点电位的不平衡问题。该论文有图39幅,表9个,参考文献56篇
其他文献
桫椤科(Cyatheaceae)是蕨类植物中十分独特的类群,该科内物种多为大型树状蕨类,又因其茎、叶等部位常具有大量鳞片,所以又称为有鳞树蕨。桫椤科植物起源古老,种类繁多,多年来
发音是学习一门新语言的基础,元音发音的学习在语音学习中占据着重要的地位。由于我国国力逐渐强盛再加上受到留学政策的影响,越来越多的外国留学生开始学习汉语,这其中难免出现很多学习上的问题,发音偏误就是非常值得关注的问题之一。在此笔者对中/高级汉语水平印尼留学生汉语一级元音的习得进行了一个初步的研究。本文旨在解决以下几个问题:一是通过音系对比、声学参数对比、发音实验对比等多种途径比较分析了汉语与印尼语这
近年来,恶意代码和网络攻击频繁,造成的危害越来越大,新的威胁又不断涌现,日益严重的网络安全问题,不仅使得企业遭受了巨大的经济损失,而且使国家的安全面临着严重的威胁。面
中央和地方财政关系是政府间权责划分的基本组成,是国家治理体系和治理能力现代化的关键。党的十八届三中全会以来,我国初步构建了以财政事权和支出责任划分、收入划分和转移支付为主要内容的政府间财政关系框架。党的十九届四中全会进一步提出“优化政府间事权和财权划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”,将政府间财政关系从财政改革范畴上升为国家治理体系重要组成。目前关于政府间财政关系的研究多集
目的:通过MRI引导下兔肾VX2肿瘤微波消融,观察消融术后MRI信号变化,并与消融术后病理学表现进行对照分析,探讨MRI引导下肾肿瘤微波消融的可行性及肾肿瘤消融灶MRI-病理相关性
刘体仁作为明末清初著名诗人,才艺广泛,善于作画,且精于鉴赏。与王士禛、汪琬中同榜进士,后三人成为一生挚交。刘体仁著有《七颂堂集》,其诗风宗唐,颇有奇气。他独特的诗风在当时以及对后世皆产生了一定的影响,但学界并没有给予足够的重视。本文以刘体仁及《七颂堂集》为研究对象,对刘体仁的家世、生平、著述、交游等方面进行梳理,并在此基础上分析其诗歌的思想内容及诗学思想的形成,力求探析刘体仁在清初诗坛上的地位以及
过渡金属催化碳碳不饱和键的官能团化反应作为一种有效构建分子复杂性和多样性的手段一直受到人们的广泛关注。尽管其在过去的二十年间取得了长足的发展,但实现高度区域选择
含氮杂环骨架的大环化合物是许多天然产物和药物分子的重要结构单元,该类化合物已广泛应用于医药、农药、染料等领域。虽然该类大环化合物的合成已有大量报道,但其不对称合成
目的:探究超级化环核苷酸门控阳离子通道(hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated channels,HCN)对肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome,IBS)大鼠肠道运动功能的作用;为IBS发病机制提供实验依据。方法:(1)IBS模型大鼠:SD大鼠在出生第8–14天,每天固定时间给予60 mmHg压力结直肠扩张刺
异丙醇在工业中广泛应用于化学和化学中间体。在工业生产过程中,经常会产生大量含水的异丙醇的混合物,而混合物中通常异丙醇的含量较高,具有很高的回收价值。由于异丙醇可与水形成共沸物,因此难以通过常规蒸馏将异丙醇与其水溶液分离。为了获得异丙醇,通常采用特殊的蒸馏来分离这种共沸混合物。例如萃取蒸馏,共沸蒸馏,加盐蒸馏,变压蒸馏和反应蒸馏。鉴于加盐精馏含异丙醇水溶液的汽液相平衡的研究尚不充分,本文建立了异丙醇