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文档简介
1、单相光伏发电系统的并网控制模拟,学习编号:专业:热与电力工程学科,名称:目录,1任务选择的意义,2单相并网系统,3逆变器控制,4系统模拟和结果分析,5摘要,1任务选择的意义,逆变器是光伏并网发电系统的核心。因此,逆变器的研究对提高光伏并网发电效率具有重要作用。(1)人类对能源的需求在增加,(2)无可再生能源储量的减少,(3)所有能源都是太阳,(4)光复并网发电是最典型、最实用的,(2)光复并网发电系统,不可调度的光复并网发电系统主要由太阳能电池阵列和逆变系统组成。可调度的光伏并网发电系统主要由太阳能电池阵列、直流转换系统、储能部分、逆变系统等组成的3360、3逆变器控制,图单相桥式PWM逆变器
2、电路,工作时V1和V4的阻塞状态互补,V2和V3也互补。电感电流落后于电压,电流有正负。电压在伴奏期间打开V1,交替屏蔽V4、V2和V3,因此无论io0或io0如何,uo始终有两个茄子水平:Ud和0。同样,在uo的负半轴上,uo始终具有两个茄子平面:-Ud和0。单相桥PWM逆变电路,每个开关管的连接状态,V2和V3连接控制方法如图所示,调制信号ug是正弦波,载波UC是不对称三角波。控制IGBT在Ug和UC相交处的连接。在Ug0和uguc中,uo=ud在Uguc中,uo=0;这样可以获得SPWM波形uo。在图中,uof是uo的基本元件。单极PWM控制波形、单极SPWM逆变电路波形、电路、2D模式
3、、1D1V模式、2V模式、4个电路工作时间:D1连续导电区域A V1连续导电区域B D4连续导电区域C V4连续导电区域D、单极SPWM模拟和分析MATLAB软件,4模拟、单极SPWM逆变器电路Simulink建模、IGBT的栅极信号、单相并网逆变器的每个电源开关IGBT、输出电压的频谱分析、单相光伏并网模型Simulink建模、单相光伏并网模型模拟迟滞现象控制并网系统结果、迟滞现象控制并网系统模拟结果、并网电流接近正弦波,如图所示,并网逆变器的输出电流大小为9.946A是。同时,在最大分析频率为1000Hz的情况下,并网逆变器输出电流波形失真THD=3.73%,满足逆变器输出电流波形畸变速度较小的并网要求。在最大分析频率为1000Hz的情况下,并网逆变器输出电压波形失真THD达到111.72%,大小为311.5V。5摘要,1模拟结果表明,各种建模是正确的。2验证傅里叶分析模拟数
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