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申请/专利权人:上海交通大学
摘要:本发明提供一种光储互补式双有源桥型微逆变器、调制及控制方法及系统,包括:光伏板组件产生直流电;输入电容与光伏板组件并联后与原边交错并联BuckBoost电路的输入侧连接;电池与原边交错并联BuckBoost电路并联,作为后备电源参与系统运行;高频变压器的原边与原边交错并联BuckBoost电路的a点、b点连接,副边与副边半桥电路的桥臂中点c点、d点连接;网侧低通滤波器与副边半桥电路的直流端口、网侧交流端口连接。本发明将电池作为后备电源参与系统运行,能够平滑功率波动、提升电能质量和运行可靠性,使得该微逆变器在面临复杂的实际工况时依然能保证稳定运行,提高了系统的运行效率和可靠性。
主权项:1.一种光储互补式双有源桥型微逆变器的调制方法,其特征在于,所述光储互补式双有源桥型微逆变器,包括:光伏板组件,所述光伏板组件用于产生直流电;输入电容,所述输入电容与所述光伏板组件并联;原边交错并联BuckBoost电路,所述原边交错并联BuckBoost电路的输入侧与并联后的所述光伏板组件和所述输入电容连接;所述原边交错并联BuckBoost电路包括两个桥臂中点a点和b点;电池,所述电池与所述原边交错并联BuckBoost电路并联,作为后备电源参与整个微逆变器运行;所述电池与所述光伏板组件构成光储互补式;高频变压器,所述高频变压器包括原边和副边;所述高频变压器的原边与所述原边交错并联BuckBoost电路的a点、b点连接;副边半桥电路,所述副边半桥电路的边侧设有直流端口,内部包括两个桥臂中点c点、d点;所述桥臂中点c点、d点与所述高频变压器的副边连接;网侧低通滤波器,所述网侧低通滤波器的一侧与所述副边半桥电路的所述直流端口连接,另一侧与网侧交流端口连接;所述调制方法,包括:确定原边下管占空比Dp和外移相角DE,所述原边下管占空比Dp为原边交错并联BuckBoost电路开关管S2和S4导通时间与工作周期的比值,所述外移相角DE为原边交错并联BuckBoost电路产生的方波电压的基波和变压器副边半桥电路产生的方波电压的基波错开的角度;将所述原边下管占空比Dp和外移相角DE作为微逆变器的两个控制自由度;根据所述微逆变器的两个控制自由度,将微逆变器的传输功率的调制模式划分为两种调制模式,分别称作模式一和模式二;当所述外移相角DE满足时,对应的调制模式为所述模式一;当所述外移相角DE满足时,对应的调制模式为所述模式二;所述两种调制模式对应的功率传输范围不同,包括:当传输功率方向为从高频变压器原边到高频变压器副边时,所述模式一对应的传输功率范围是,最大传输功率在Dp=0.75,DE=0.125处取得;当传输功率方向为从高频变压器副边到高频变压器原边时,所述模式一对应的传输功率范围是,最大传输功率在Dp=0.75,DE=-0.125处取得;当传输功率方向为从高频变压器原边到高频变压器副边时,所述模式二对应的传输功率范围是,最大传输功率在Dp=0.5,DE=0.25处取得;当传输功率方向为从高频变压器副边到高频变压器原边时,所述模式二对应的传输功率范围是,最大传输功率在Dp=0.5,DE=-0.25处取得;式中,n为高频变压器原边和副边的匝比,为箝位电容电压,为网侧交流端口电压的绝对值,为原副边方波电压的频率,为变压器折算到原边的漏感感值。
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百度查询: 上海交通大学 光储互补式双有源桥型微逆变器及调制、控制方法和系统
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