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3.光伏逆变器要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间
摘要: 全方位球能源枯竭、能源污染已经成为各国在发展道路上的障碍,光能是绿色环保能源中取之不尽用之不竭的能源,顺理成章的成了解决能源危机的根本之法。针对于光伏发电的特点,Z源类结构的逆变器应运而生,其拓扑和控制策略的研究成为许多高校师生的研究对象。
光伏逆变器原理英文翻译Inverter (inverter) is the direct current energy (battery, storage battery) into alternating current (typically 220v50HZ sine or square wave). Emergency
摘要: 传统准Z源桥式并网逆变器(GCI)具有允许桥臂直通、直流电压利用率高等优点,但存在体积大、可信赖性低和共模漏电流高的缺陷。针对传统准Z源桥式GCI的问题,首先提出一种具有更小体积的新型耦合电感线圈Z源光伏并网逆变器(ZPGCI)及其调制策略。然后,对ZPGCI的运行模态、共模漏电流与桥臂
源变流器的模式,采用电流源、Z 源或准Z 源变流 器 结构。 2)变流器拓扑。 从变流器拓扑环节来看,一些先进的技术并网逆变器 为了抑制光伏并网
摘要: 为了可再生能源的利用和社会的可持续发展,大规模光伏并网发电在世界各国迅猛发展.光伏并网发电中的功率调节,电能质量,电压稳定和无功补偿等问题一直是人们关注的热点.本文提出一种基于Z源型逆变器的光伏并网功率调节系统,该系统一方面可充分利用光伏并网发电系统和有源电力滤波器
外文翻译文献文档含英文原文和中文翻译 中英文对照外文翻译2 光伏逆变器的发展及优势结构与工作原理逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置, 主要用于把直流电力转换成交流电力。 一般由升压回路和逆变桥式回路构成。 升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流
在英语中翻译"光伏逆变器". photovoltaic inverter. solar inverter. PV inverter. 风电变流器、太阳能光伏逆变器用热管散热器. Wind power converter, solar photovoltaic inverter with
光伏逆变器中英文对照资料外文翻译文献-(3)光伏电池组件与建筑物完美无缺结合,既可发电又能作为建筑材料和装饰材料,使物质资源充分利用发挥多种功能,不但有利于降低 建设费用,并且还使建筑物科技含量提高,增加 "卖点5(4)分布式建设,就近
摘要: 光伏发电因其无污染、分布范围广等特点,发展迅猛。但目前光伏发电系统仍存在效率低、成本高、占用空间大等缺点,故对其优化至关重要。逆变器作为光伏发电的关键环节对性价比影响巨大,传统单级式逆变器因缺少升压环节,工作范围小,两级式逆变器则会增加成本、降
1 有逆流并网光伏发电系统:当太阳能光伏系统发出的电能充裕时,可将剩余电能馈入公共电网,向电网供电(卖电);当太阳能光伏系统提供的电力不足时,由电能向负载供电(买电)。由于向电网供电时与电网供电的方向相反,所以称为有逆流光伏发电系统。
逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(on-off),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。
1.光伏逆变器要求具有较高的效率。由于2011年太阳电池的价格偏高,为了最高大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。 2.光伏逆变器要求具有较高的可信赖性。
一个逆变器。现在只有逆变电流模式进入主流,原因是光伏逆变是正弦电流进入 电网。具体体现在单相并网光伏逆变器中,它具有普遍的拓扑结构,这是标准的 全方位桥电压源逆变器(电平逆变器),它可以创建一个正弦电网电流(Kjaer etal.,2005;Kojabadietal
单相储能型准Z源逆变器(ES-qZSI)不仅能够在单级系统中同时实现升压和逆变的功能,而且能够平抑光伏输入功率的波动,但其直流侧存在二倍频纹波,这极大地影响了其性能。为了将二倍频纹波限制在允许的范围内,需要对系统参数进行优化。首先,基于状态空间平均法求二阶导数建立了含储能支路
逆变器 光伏 电池组件 太阳 工作点 中英文. 外文翻译文献外文翻译文献外文翻译文献 ( ( ( (文档含英文原文和中文翻译文档含英文原文和中文翻译文档含英文原文和
0 所示,它是在传统的Z源逆变器的基础上派生而 来的,包含了Z源逆变器的全方位部优点.在升压模式 下,传统的Z源逆变器表现出不连续直流输入的 缺点,电容以及电源开关都承受着高电压应力,而 准Z源逆变器却克服了这些限制.从直流链中 拉出连续的电流,降低了电容器C2上的电压应
建立基于MATLAB/Simulink仿真环境下Z源光伏并网逆变器的仿真模型,研究Z源光伏并网逆变器的控制策略。 首次将无差拍控制策略应用于Z源光伏并网逆变器的并网电流控制中,实现并网电流很好地跟踪电网电压,向电网输出最高大有功功率。
Z源型光伏并网逆变器,当逆变桥开关器件的触发驱动信号有足够高的开关频率时,就可以不考虑防止桥臂直通的死区时间。因此根据VMZSPVGI是否为直通开关状态将电路工作模式分为2 种情况: (1)当逆变器工作在非直通矢量状态时,可以等效电路如图2(a
本文分析新型Z 源逆变器的稳态工作原理,给 出软启动策略的具体实现方式,理论分析、仿真和 实验结果证实新型Z 源逆变器的上述优点。 1 传统Z 源逆变器 1.1 稳态工作原理 图1 为传统Z 源逆变器拓扑,与电压型逆变器 存在的8 种开关矢量不同,Z 源逆变器多
传统逆变器和Z 源级联逆变器的APOD 调制方法和Z 源级联NPC 逆变器的直通路径如图4所示。 Z源级联NPC逆变器的控制需要加入额外的直通状态,由图4可以看出直通状态的产生并不是同时开通某一路的4个开关器件,而是通过改变了不同桥路的开通关断时间产生直通状态,这种方式不会增加开关器件的开关
太阳能光伏发电清洁、环保,是最高具前景的新能源之一。而功率变换器则是光伏发电系统中的关键部件,其可信赖性、运行效率以及制作成本对整个光伏发电系统至关重要。由于传统的单级式或两级式功率变换器在光伏发电应用中存在着不足,众多学者将研究目光投向了近年来提出的Z源逆变器(Z-Source