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適用于風能太陽能互補的正弦波逆變電源設計.doc

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適用于風能太陽能互補的正弦波逆變電源設計,能源是人類發(fā)展的動力,自從工業(yè)革命以來,全球的能源消耗飛速增長,但是石油、煤炭、天然氣等不可再生資源的儲量是非常有限的。越來越嚴重的能源危機已經成為阻礙人類進一步發(fā)展的桎梏。所以可再生能源的綜合利用對我國社會經濟的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護起著重要的作用;在當前可利用的幾種可再生能源中,太陽能和風能是利用比較廣泛的兩種。風能...
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分類: 論文>通信/電子論文

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能源是人類發(fā)展的動力,自從工業(yè)革命以來,全球的能源消耗飛速增長,但是石油、煤炭、天然氣等不可再生資源的儲量是非常有限的。越來越嚴重的能源危機已經成為阻礙人類進一步發(fā)展的桎梏。所以可再生能源的綜合利用對我國社會經濟的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護起著重要的作用;在當前可利用的幾種可再生能源中,太陽能和風能是利用比較廣泛的兩種。
風能、太陽能是天然綠色資源,無污染、無輻射,具有清潔、安全、可持續(xù)利用的特點;有效利用風能、太陽能等新能源已成為全世界研究的熱門課題。風能和太陽能在時間上和地域上有很強的互補。風光互補獨立供電系統(tǒng)能夠為偏遠地區(qū)提供低成本、高可靠性且不會破壞生態(tài)環(huán)境的電力,成為滿足人類社會長期能源需要、解決偏遠地區(qū)供電問題的最優(yōu)選擇。
本文介紹了適用于風能太陽能互補的單相正弦波逆變電源的硬件結構、工作原理以及充電控制的設計方法。首先,分析了逆變主電路的三種常用的拓撲結構并結合各自的優(yōu)缺點確定了主回路的全橋逆變拓撲結構。其次,選擇正弦波脈寬調制(SPWM)芯片與驅動芯片設計出逆變電源電路。最后結合風光互補電源的特性,提出了雙標三階段智腀@淶綬椒ǎ迪至順淶紜⑿購傻淖遠謝?,有效惦y映ざ孕畹緋氐氖褂檬倜?,真正实现了肪J饣ゲ溝繚聰低車奈奕酥凳亍�