研究目的
研究采用降压-升压直流/直流前端转换器的两级式太阳能微型逆变器光伏发电量提升,并对比固定与可变直流母线电压控制方法。
研究成果
无论气候条件如何,可变直流母线电压控制都能使年能量损耗降低20%以上,从而提高微型逆变器的整体效率。
研究不足
该研究聚焦于微型逆变器的效率,为简化起见未考虑最大功率点跟踪(MPPT)效率。该方法未计入MPPT的功率损耗。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用带降压-升压直流/直流前端变换器的两级光伏微型逆变器。研究方法包括比较固定与可变直流母线电压控制方案以提高变换器效率。
2:样本选择与数据来源:
研究使用亚利桑那州和北丹麦地区太阳能辐照度及环境温度的年度数据(1分钟分辨率)。
3:实验设备与材料清单:
原型机采用混合准Z源串联谐振拓扑结构,详细参数及元器件列于论文中。
4:实验流程与操作规范:
在输入电压25-45V范围及300W额定功率10%-100%负载条件下,测量两种直流母线电压控制方案的实验原型效率。
5:数据分析方法:
通过MATLAB表面拟合工具及薄板样条插值法获取实验效率曲面。
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Yokogawa WT1800
WT1800
Yokogawa
Precision power analyzer used for measuring the efficiency of the experimental prototype.
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Infinion BSC035N10NS5
BSC035N10NS5
Infinion
LV semiconductors used in the prototype.
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Infinion IPB60R099C7
IPB60R099C7
Infinion
HV semiconductors used in the prototype.
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ROHM SCT2120AFC
SCT2120AFC
ROHM
HV semiconductors used in the prototype.
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Chroma 62150H-1000S
62150H-1000S
Chroma
PV simulator used for simulating one-day operation of the case study microinverter.
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Wolfspeed C3D02060E
C3D02060E
Wolfspeed
HV semiconductors used in the prototype.
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