改进型H桥BucK-Boost电路在光伏系统中的应用研究

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日益严峻的能源危机造就了光伏发电技术的迅猛发展,而光伏发电的高成本和低光电转换效率又制约了它代替火力发电、水力发电这些传统发电方式,阻碍了其商业化进程。DC/DC变换器作为光伏发电系统中的重要模块,担任着光伏阵列最大功率跟踪的任务。针对于光伏电池具有宽输出电压范围特性,采用Buck-Boost电路作为光伏发电系统的DC/DC变换器,并采用了混合控制策略的控制方式。着眼于混合控制策略下直通模式的损耗问题,采用了改进型H桥Buck-Boost电路。  本文分析研究了改进型H桥Buck-Boost电路的工作原理,以及基于该电路的同步控制策略和混合控制策略,选取了一种多模式控制方式。分析了光伏电池的输出特性与最大功率跟踪算法。在Simulink中建立了光伏发电系统的模型,采用扰动观察法实现光伏电池的最大功率跟踪。  设计搭建了基于TMS320F2812的改进型H桥Buck-Boost电路的软硬件平台。在降压模式和升压模式下,分别针对外界环境变化、负载变化情况,实验讨论了典型情况下的最大功率跟踪。并对普通直通模式和改进型直通模式下损耗进行了分析。  仿真实验结果表明,电路具有较好的稳定性,能快速追踪到最大功率,并在外界扰力的影响下也能实现对最大功率的快速追踪。损耗分析证明了本文采用的电路在直通模式下能减小损耗,提升效率。
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