عنوان پایاننامه
تحلیل و کنترل اینورتر چند سطحی تمام پل متوالی نامتقارن برای سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: E 2213;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 58597
- تاریخ دفاع
- ۲۵ دی ۱۳۹۱
- دانشجو
- عباس اسکندری قادی
- استاد راهنما
- حسین ایمان عینی
- چکیده
- در این پایاننامه دو مبدل چند سطحی تمام پل متوالی متقارن و نامتقارن برای کاربرد در سامانههای خورشیدی متصل به شبکه مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتهاند. در ساختار متقارن، حاشیه پایداری اینورتر به کمک روابط ریاضی تعیین میشود. سپس برای بهبود عملکرد مبدل پل متقارن و حفظ شاخص مدولاسیون سلولها در ناحیه کار خطی، دو راهکار کنترلی پیشنهاد میگردد. در راهکار اول با جابهجایی نقطه کار آرایههای خورشیدی در شرایط نامتعادل جوی، پایداری سیستم تضمین میشود. در روش پیشنهادی دوم برای افزایش حاشیه پایداری سیستم از یک باتری پشتیبان استفاده میشود که امکان شارژ و تخلیه انرژی به گونهای مناسب برای آن فراهم است. در مقالات علمی، بهکارگیریِ آرایش چندسطحی پل متوالی نامتقارن برای کاربردهای خورشیدی کمتر مورد توجه بوده است. از اینرو با بهرهگیری از روش مدولاسیون ترکیبی شیو? جدیدی برای کنترل این ساختار معرفی میشود که ضمن دریافت بیشترین توان ممکن از آرایههای خورشیدی، میزان کیفیت جریان تزریقی به شبکه نسبت به حالت متقارن افزایش مییابد. صحت روشهای پیشنهاد شده از طریق شبیهسازی در نرم افزار PSCAD تایید شده است.
- Abstract
- In this thesis, the symmetric and asymmetric cascaded H-bridge multilevel converters have been studied for grid connected photovoltaic applications. Using the mathematical analysis, the stability margins are determined for the symmetric CHB inverter. Then, two methods are proposed to improve the performance of the symmetric converter and to keep the cells’ modulation indexes in the linear operating mode. In the first method, the operation point of the high power cell is shifted to bring the converter in stable mode when the distribution of power is unbalanced among the H-bridge cells. In the second approach, an additional H-bridge cell (with the source of DC battery) is used to keep the converter stability. In the literature, less attention has been paid to the application of asymmetric CHB structure in the PV systems. So in this thesis, this structure is introduced for grid connected PV applications and a modified hybrid modulation is presented. In this method, the maximum power is extracted from the solar cells and the quality of injected current increases compared to the symmetric structures. The accuracy and validity of the proposed method has been confirmed by the several simulations in PSCAD software.