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文檔簡介
1、隨著環(huán)境污染的加大及傳統(tǒng)能源的日益緊缺,改善能源結構與發(fā)展可再生新能源,提高電能的質(zhì)量已經(jīng)成為我國能源發(fā)展的戰(zhàn)略性措施。近年來隨著電力電子技術的進步及國家政策的扶持,太陽能發(fā)電以其資源豐富、無污染、建設周期短等優(yōu)點引起了人們的廣泛關注。由于太陽能并網(wǎng)系統(tǒng)中使用了大量的電力電子器件,使系統(tǒng)的電磁兼容性問題突顯出來,成為工程及科研人員關注的焦點,隨著并網(wǎng)系統(tǒng)的增加影響其兼容性變得更加重要。 本文以6KVA三相光伏并網(wǎng)逆變器為研究對象
2、,分析了逆變器系統(tǒng)主要干擾源、耦合途徑及敏感設備,對逆變系統(tǒng)電磁兼容性做了詳細設計。這些設計包括(1)電源系統(tǒng)差模和共模EMI濾波器的設計。(2)對系統(tǒng)的硬件電路和軟件進行抗干擾設計;分析了PCB的基本特性及其布線原則,使其在設計PCB時得到了很好的運用;分析了系統(tǒng)的接地、屏蔽,為了達到良好的屏蔽效果對系統(tǒng)的外殼結構做了詳細的設計;設計了浪涌電壓保護電路。(3)詳細分析了逆變系統(tǒng)諧波產(chǎn)生的機理及抑制,為了達到對其高次諧波較好的抑制效果,
3、針對該系統(tǒng)設計了LCL濾波器,并用Matlab對設計的濾波器做了仿真。(4)隨著系統(tǒng)頻率的升高使開關管的損耗也逐漸增大,影響了整個系統(tǒng)的效率,為此著重分析了DSVPWM不連續(xù)調(diào)制模式,并把該調(diào)制模式運用到該逆變并網(wǎng)系統(tǒng);在Matlab中做了仿真在硬件電路上測得了實際工作時的波形。通過降損的設計大大的減小了開關管損耗,提高了系統(tǒng)的效率。 通過在6KVA并網(wǎng)逆變系統(tǒng)上的實驗表明,經(jīng)過電磁兼容設計后,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力,增強了系統(tǒng)
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