【摘 要】
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化石能源的日益枯竭以及对环境的污染的弊端已经日趋严峻,而太阳能几乎是取之不尽,用之不竭的新能源,光伏系统实现了直接将太阳能转化为具有众多优点电能,并且其中的光伏逆变器作为将直流电转换为交流电而且能实现并网的重要设备,其模型和控制参数的准确性直接影响整个系统的转换效率和稳定性。本文主要围绕着光伏逆变器建模、设计、参数辨识等研究内容进行了深入的研究。本文的主要研究内容包括: (1)阐述了光伏逆变器的
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化石能源的日益枯竭以及对环境的污染的弊端已经日趋严峻,而太阳能几乎是取之不尽,用之不竭的新能源,光伏系统实现了直接将太阳能转化为具有众多优点电能,并且其中的光伏逆变器作为将直流电转换为交流电而且能实现并网的重要设备,其模型和控制参数的准确性直接影响整个系统的转换效率和稳定性。本文主要围绕着光伏逆变器建模、设计、参数辨识等研究内容进行了深入的研究。本文的主要研究内容包括:
(1)阐述了光伏逆变器的设计原理,首先从传统模型出发,根据电路知识和电子元件的特性,建立了光伏逆变器的数学模型,分析其控制策略,并采用前馈电流内环和外反馈电压外环双闭环PI控制方式,讲解逆变器的SPWM的工作原理、调制类型以及在光伏逆变器的应用。
(2)在逆变器数学模型的基础上,在硬件电路上,以DSP28F335为主控芯片,搭建光伏逆变器的硬件平台。详细阐述逆变器的设计,比较详细的介绍了由霍尔传感器组成的电流、电压检测电路,运放和施密特触发器组成的信号调整电路,以达林顿管构成的IGBT功率驱动电路,以及过压、过流、过热保护电路等硬件设计,在逆变器软件上,介绍了DSP的开发环境CSS5.5,主程序流程图的设计,SPWM调制原理并在实际工程的应用方法以及控制算法等软件设计。
(3)以传统光伏逆变器系统的拓扑结构与数学模型为基础,利用 matlab 中的simulink工具,搭建光伏逆变系统的仿真模型,采用PSO算法对逆变器控制参数进行辨识,最后对辨识结果与原系统进行对比并且对辨识结果的泛化能力进行检测。
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