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==项目简介==
非隔离[[逆变器]](Transformerless Grid-Connected Inverters, TLI)用硅替代隔离型逆变器中的变压器,在提高变换效率和降低成本的同时可节省铜、铁等低储量不可再生资源的消耗;提升TLI开关频率能减小无源元件和提高功率密度,可进一步节省资源消耗。但将TLI用于分布式新能源发电构成非隔离并网系统时,面临接触漏电流大、[[半导体]] <ref>[https://www.sohu.com/a/458573868_120975791 半导体是如何分类的] ,搜狐,2021-04-02 </ref> 器件开关应力高等难题,成为我国培育资源节约型新能源产业必须突破的技术瓶颈。 随着分布式新能源在低压弱电网中接入数量的增加,并网逆变器的宽频谐振和出口电压波动问题日益突出,成为制约我国高比例新能源主动配电网发展的关键技术问题。
为解决上述技术问题,该项目在国家自然基金、国家科技支撑计划等项目的资助下,突破逆变电路依靠“变压器隔离”进行共模电压抑制的思维定式,创建差模和共模特性双约束下逆变电路理论和[[设计]]方法;建立友好型并网功能体系,提升逆变器运行安全和电网电压运行安全。
2、针对开关应力问题,发明柔性开关逆变架构“续流谐振腔逆变器”和谐振轨迹规划方法,在维持恒定共模电压的同时首次实现TLI拓扑的“零开关损耗”目标,使得开关[[频率]]提升达百kHz、功率密度可提高5倍以上,引领第二代TLI产品发展方向;提出故障下逆变器电流快速控制方法和半导体器件短路电流微秒级软关断策略,实现短路电流关断变化率下降20%。
3、针对宽频谐振问题,提出逆变器层面和电网层面的谐振源“检-馈-补”组合治理方法。发明并网逆变器 <ref>[https://www.sohu.com/a/548993501_121045375 逆变器的17种主要类型] ,搜狐,2022-05-20 </ref> 网侧电感电压微分反馈有源阻尼策略、涉网谐振信息小波实时提取的多机谐振抑制策略等,使得并网逆变器可[[安全]]工作于短路电流比S.C.R>=3、并联台数N>=10的弱电网环境。
4、针对出口电压波动问题,提出“配网-场站-机组”三层式分布式节点电压无功治理方法。分别发明了针对配网层的基于改进粒子群无功全局优化算法、针对场站层的计及新能源机组无功特性和网架特征的多逆变器无功分配策略,和机组层的基于内模原理的多目标精确控制[[方法]]等,使得含多分布式电源的配电网供电电压波动范围从±15%降至±5%。