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基于buck-boost的双级光伏并网系统研究的综述报告 随着人类对能源需求的不断增长和对环境的关注,太阳能光伏发电作为最为清洁、可再生的能源之一,受到越来越多的关注和应用。为了更高效地利用太阳能光伏发电,将其与能源输配电网相连接,构建光伏并网系统已成为当前的热点研究方向。在众多的光伏并网系统中,双级光伏并网系统基于buck-boost拓扑结构的研究备受关注。 双级光伏并网系统基于buck-boost的拓扑结构,由两个输入口和一个输出口组成。其中,一个输入口作为DC/DC转换器的输入,负责直接接收光伏阵列的直流电压;另一个输入口是双向DC/AC逆变器的输入口,既可作为电网输入,也可将所需的直流电压输入到DC/DC转换器。两个输入口的输出经过升压转换后串联在一起,输出到电网。此外,为了确保光伏阵列的最大功率点跟踪(MPPT),在DC/DC转换器的输入端加入了最大功率点跟踪(MPPT)控制回路。 相较于其它的并网拓扑结构,双级光伏并网系统具有如下优势: 1.可优化系统效率:双级拓扑结构可通过降低DC边电流,减小负载损耗和阻抗,从而提高系统效率,同时还可通过软开关技术、多级逆变器等手段进一步提高转换效率。 2.可降低输出电压阻尼:通过增加逆变器电路的阻尼元件,可有效降低输出电压的阻尼,使系统更稳定。 3.可适应不同的光照条件:光照强度和温度等因素对光伏发电的效率有着显著的影响。而双级光伏并网系统可以通过MPPT控制,根据光照强度和温度的变化实时调整输出电压和电流,以实现最大功率跟踪。 近年来,双级光伏并网系统基于buck-boost的拓扑结构在实际应用中取得了许多进展。例如,研究者通过改进DC/AC逆变器控制策略和MPPT控制算法,成功实现了优化系统效率和提高MPPT精度等目标。同时,建立了基于MATLAB/Simulink的双级光伏并网系统仿真模型,并对系统性能进行了多角度、全方位的仿真分析。 总体来看,双级光伏并网系统具有较多的优势和发展潜力,但是其却缺乏标准化的电路设计方案,同时,其复杂的电路结构和大量的控制算法也制约了其在实际应用中的推广。因此,今后的研究方向应当是基于双级光伏并网系统的标准化和模块化设计,以及更加精准、高效的控制算法的研究,以克服上述困难,将其广泛应用于实际光伏发电系统当中。