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光伏逆变器.ppt


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光伏逆变器中最大功率点跟踪(MPPT)控制电路的设计与实现
项目指导:李效龙
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未来能源比重预测
据预测,太阳能光伏发电在21世纪会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。在当今油、碳等能源短缺的现状下,各国都加紧了发展光伏的步伐。美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其2015年达到商业化竞争的水平;日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。
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并网光伏发电系统是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。
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光伏逆变器是将直流电转换成交流电的设备,是光伏太阳能发电中的关键装置。在光伏逆变器中,最大功率点跟踪控制是其中一个难点。时下业界开始由制造相对简单的恒定电压跟踪器 (CVT), 转向相对复杂一些的最大功率点跟踪器(Maximum Power Point Tracking, MPPT)。CVT是通过将光伏阵列端电压稳定于某个值的方法, 确定系统功率点。其优点是控制简单, 系统稳定性好。但当温度变化较大时, CVT方式下的伏阵列工作点将偏离最大功率点。MPPT是当前较广泛采用的光伏阵列功率点控制策略。它通过实时改变系统的工作状态, 跟踪阵列的最大工作点, 从而实现系统的最大功率输出。它是一种自主寻优方式, 动态性能较好,但稳定性不如CVT。其常用方法有“ 上山”法、干扰观察法、电导增量法等。

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本项目的目的是设计一种简易的用于光伏逆变器中的最大功率点跟踪(MPPT)模拟控制电路。
太阳能光伏并网逆变器的主电路原理图如图所示
DC/AC逆变器的控制框图
DC/AC逆变器是光伏并网的重点和难点,DC/AC逆变器控制框图如上图,可以清楚看出系统输入和输出信号的情况。
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