单相光伏发电系统的并网控制仿真课件_第1页
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文档简介

1、单相光伏发电系统并网控制仿真,学号:专业:热能与电力工程,姓氏:目录,1选题意义,2单相并网系统,3逆变器控制,4系统仿真及结果分析,5小结,1选题意义,逆变器是光伏并网发电系统的核心,是太阳能阵列发电机组与公共电网之间能量传输的纽带。因此,逆变器的研究对提高光伏并网发电的效率具有重要作用。(1)人类对能源的需求不断增加,(2)不可再生能源的储量不断减少,(3)所有能源都来自太阳,(4)光伏并网发电是最典型和实用的,2光伏并网发电系统,不可调度光伏并网发电系统主要由太阳能电池阵列和逆变器系统组成。可调度光伏并网发电系统主要由:3逆变器控制,包括太阳能电池阵列、DC转换系统、储能部分、逆变器系统

2、等。显示了单相桥式脉宽调制逆变器电路。工作时,V1和V4在开关状态下互补,V2和V3也互补。因为电感电流滞后于电压,所以存在正电流和负电流。在电压的正半周,打开V1和关闭V4,交替打开和关闭V2和V3。无论io0或io0,uo总是有Ud和0级别。同样在uo的负半轴上,uo总是具有-Ud和0两个级别。图中显示了单相桥式脉宽调制逆变器电路、各开关管的通断状态以及控制V2和V3通断的方法。调制信号ug是正弦波,载波uc是不对称三角波。IGBT的开/关在ug和uc的交叉处控制。当ug0和uguc时,Uo=udUguc,uo=0。以这种方式,获得SPWM波形uo。图中的U0f是uo的基本成分。单极性脉宽

3、调制控制模式波形,单极性SPWM逆变电路波形,该电路有三种工作模式:2D模式,1D1V模式,2V模式,四个工作时区:D1连续导电区A V1连续导电区B D4连续导电区C V4连续导电区D单极性SPWM仿真与分析用MATLAB软件建立的单极性SPWM控制原理模型图如图所示。仿真分析、单极性SPWM控制原理的Simulink建模、单极性SPWM控制原理的仿真波形、单相全桥逆变电路在单极性SPWM模式下的仿真模型如下:单极性SPWM逆变电路的Simulink建模、IGBT门信号、单相并网逆变器中各功率开关IGBT门信号的ug1ug4波形图、第17、19次谐波严重、 输出电压的频谱分析,单相光伏并网模型的Simulink建模,如图所示的单相光伏并网模型,滞环控制并网系统的仿真结果,并网电流几乎接近正弦波,幅值接近10A,逆变器输出电压的纹波间隙很小,系统实现了功率因数为1的运行。 并网逆变器输出电流幅值为9.946A;同时,当最高分析频率为1000Hz时,并网逆变器的输出电流谐波畸变率THD为3.73%,满足了并网逆变器输出电流波形畸变率小于并网逆变器的要求。在1000赫兹的最高分析频率下,并网逆变器的输出电压谐波失真THD达到111.72%,幅值为311.5伏.5总结,1仿真结果表明各种建模都是正确的

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