并网逆变器(grid-tie inverter,简称GTI)是一种特殊的逆变器,除了可以将直流电转换成交流电外,其输出的交流电可以与市电的频率及相位同步,因此输出的交流电可以回到市电。并网逆变器常用在一些直流电压源(如太阳能板或是小型风力发电机)和电网连接的应用中。
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本文针对常见单相逆变器结构复杂的问题,基于准Z源拓扑来设计单相逆变器,设计方案满足结构简单、高升压比、逆变电流控制的要求。阐述了所选择的电路拓扑及其工作原理,对逆变控制策略进行了研究,在计及纹波系数的条件下获得了系统关键元件参数的设计准则。
中点箝位型(neutral point clamped, NPC)拓扑为三电平逆变器中最广泛使用的,提出一种三电平SVPWM转化为两电平的SVPWM简化算法,极大减少了运算量,易于工程实现。通过Matlab-Simulink仿真验证并设计搭建20kW 光伏并网逆变器验证了控制算法的正确性和工程可行性。
一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。
中点箝位型(neutral point clamped, NPC)拓扑为三电平逆变器中最广泛使用的,提出一种三电平SVPWM转化为两电平的SVPWM简化算法,极大减少了运算量,易于工程实现。通过Matlab-Simulink仿真验证并设计搭建20kW光伏并网逆变器验证了控制算法的正确性和工程可行性。
中国光伏产业发展“十二五”目标已进行新的调整,从之前公布的光伏发电装机容量21 GW,扩大到35 GW。国家还将出台对光伏产业在上网、补贴等方面的支持政策。光伏发电将成为未来的替代能源之一,建设大规模的并网光伏系统是必然的选择。
中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。
并网逆变器是太阳能光伏系统中的关键部件,它将太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流能量。其性能,效率直接影响整个太阳能光伏系统的效率和性能。下面金投能源小编将为您介绍光伏并网逆变器的分类。
本文对基于交错反激拓扑的微功率并网逆变器进行分析与设计,交错反激并网逆变器分为交错反激和极性反转桥两部分,反激变换器将PV板输出的直流电变换为工频正弦双半波电流,再通过极性反转桥变换为正弦电流注入到电网。本文详细分析了基于交错反激逆变器的电流跟踪控制原理,并采用saber软件对该控制方案
本文通过对光伏并网系统的总结,分析了从小功率微逆变器到集中式发电站型光伏逆变器等各种电路拓扑,系统地阐述了各种并网逆变器对其核心电感元件的特性要求;并针对现有电感存在的性能缺陷,提出了一套利用混合磁路技术、磁集成等技术进行新型高性能电感设计的解决方案;新方案的特性在体现欧效和美国加