اینورتر سهفاز شبه منبع امپدانسی بهبودیافته مبتنی بر ترانسفورماتور برای کاربرد در سیستمهای فتوولتاییک
محمدرضا زرینهبافان
مهندسی برق و کامپیوتر
۱۳۹۹
۱۰۶ص.
سی دی
کارشناسی ارشد
برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
۱۳۹۹/۱۱/۲۹
در این پایاننامه، دو ساختار جدید برای بهبود بهره افزایندگی اینورتر شبه منبع امپدانسی مبتنی بر ترانسفورماتور، برای کاربرد در سیستمهای فتوولتاییک پیشنهاد میشود. ساختار پیشنهادی اول بر اساس ترکیب اینورتر شبه منبع امپدانسی مبتنی بر ترانسفورماتور با خازن سوئیچ شونده فعال ارائه میشود. استفاده از خازن سوئیچ شونده فعال در ساختار اینورتر شبه منبع امپدانسی مبتنی بر ترانسفورماتور منجر به افزایش بهرهی ولتاژ ساختار پایه میشود. ساختار پیشنهادی دوم با اضافه کردن یک دیود و یک خازن به ساختار پیشنهادی اول تشکیلشده و موجب بهبود قابلیت افزایندگی ولتاژ میشود. در ساختارهای پیشنهادی میتوان با تغییر چرخه کاری اتصال کوتاه (shoot-through) و تغییر در نسبت دور ترانسفورماتور به بهرههای ولتاژ بسیار بزرگ دست یافت. این مزیت، ساختارهای پیشنهادی را برای استفاده در منابع فتوولتاییک مناسب میکند؛ زیرا دامنه ولتاژ تولیدی توسط صفحههای خورشیدی کم میباشد. اصول عملکرد و محاسبات مربوط به بهرهی ولتاژ و مقدار متوسط ولتاژ دو سر خازنها و تنش ولتاژ روی کلیدها و دیودها برای ساختارهای پیشنهادی ارائه میشود. همچنین برای مشخص شدن مزایا و معایب ساختارهای پیشنهادی، این ساختارها با ساختارهای مرسوم بهصورت جامع مقایسه میشود. در پایان برای بررسی قابلیت اخذ حداکثر توان با استفاده از الگوریتم اغتشاش و مشاهده (P&O) از صفحههای خورشیدی متصل به بار و دنبال کردن نقطه حداکثر توان تحت تابش متغیر، دمای متغیر، بار متغیر توسط دو ساختار جدید ارائه شده و همچنین بهمنظور تصدیق روابط بهدست آمده و تحلیلهای صورت گرفته، ساختارها در نرمافزار PSCAD/EMTDC شبیهسازی شده و نتایج ارائه میشود
In this thesis, two new structures are proposed for use in photovoltaic systems to improve the gain efficiency of transformer-based quasi z-source inverters. The first proposed structure is based on the combination of a transformer-based quasi z-source inverters with an active switched capacitor. The use of an active switched capacitor in the transformer-based quasi z-source inverters structure increases the voltage gain of the base structure. The second proposed structure is formed by adding a diode and a capacitor to the first proposed structure and improves the boost factor. In the proposed structures, very large voltage gains can be achieved by changing the shoot-through cycle and changing the transformer turn ratio. This advantage makes the proposed structures suitable for use in photovoltaic sources. Because the voltage range produced by photovoltaic panels is low. The principles of operation and calculations related to the voltage gain and the average value of the voltage across the capacitors and the voltage stress on the switches and diodes are presented for the proposed structures. Also, in order to determine the advantages and disadvantages of the proposed structures, these structures are comparatively compared with conventional structures. Finally, to evaluate the ability to obtain maximum power using the perturbation algorithm and observing the solar panels connected to the load and following the point of maximum power under variable radiation, variable temperature, variable load by two new structures are presented. Also, in order to confirm the obtained relationships and analyzes, the structures are simulated in PSCAD / EMTDC software and the results are presented
An Improved Three Phase Trans-Quasi-Z-Source Inverter for Photovoltaic Application