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パワーデカップリング技術を用いた単相インバータで高パワー密度を実現するためのコンポーネントへの要求

机译:请求组件实现高功率密度,使用功率解耦技术使用单相逆变器

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摘要

近年,地球温暖化などの環境問題を背景に太陽光発電(以下PV)の普及が活発になっている。PVを一般家庭の単相系統へ連系させる場合,直流を交流に変換するため,パワーコンディショナ(以下PCS)が必要となる。PCSは昇圧チョッパ回路と系統連系インバータから構成される。PVの出力電圧は直流であるのに対し,系統の電圧は交流であるため,チョッパ回路とインバータの連系点の瞬時電力は単相系統の2倍の周波数で脈動する。PVから発電する電力は電源周期レベルではほぼ一定であることが望ましいため,エネルギーバッファを用いて系統側の瞬時電力脈動を補償する必要がある。そこで,従来回路では連系点に大容量の電解コンデンサを用いて電力脈動を補償する。しかしながら電解コンデンサを用いた場合,PCSの寿命を制限することになる。この問題に対し,アクティブパワーデカップリング方式による単相電力脈動補償に注目が集まっている。この方式は大容量キャパシタを用いたパッシブ方式に比べ,小容量のキャパシタで単相電力脈動を補償することが可能である。その結果,バッファキャパシタにフィルムコンデンサやセラミッタコンデンサの適用が可能となり,長寿命化が期待できる。しかしながら,キャパシタの充放電を制御するためのリアクトルとスイッチング素子が追加で必要となる。リアクトルを小型にするために,スイッチング周波数を増加させると,追加したスイッチング素子の損失が増大し,冷却装置が大型となり低パワー密度化を招く。このように,スイッチング周波数やキャパシタなどの回路パラメータとパワー密度の間には密接な関係がある。しかしながら,アクティブバッファ回路において高パワー密度を達成するために必要な設計指針は明らかにされていない。
机译:近年来,太阳能发电(以下简称PV)的传播在全球变暖等环境问题的背景下是有效的。当PV互连到一般家庭的单相系统时,需要电动调节器(以下称为PC)以将DC转换为AC。 PC由升压斩波电路和网格相关的逆变器组成。虽然PV的输出电压是直流电,但斩波电路的瞬时功率和逆变器的互连点以单相系统的两倍的频率脉动,因为系统的电压是交流电流。由于期望从PV产生的功率优选在电源周期水平处基本恒定,因此必须使用能量缓冲器来补偿电网侧的瞬时功率脉动。因此,在传统电路中,使用互连点处的大量电解电容来补偿功率脉动。然而,当使用电解电容器时,PC的寿命将受到限制。这个问题是通过有功功率去耦方法引起单相电源脉动补偿的注意。与使用大电容器的无源方案相比,该方法可以补偿具有小电容器的单相电力脉动。结果,可以将薄膜电容器和陶瓷电容器施加到缓冲电容器,并且可以预期更长的寿命。然而,需要额外的电抗器和用于控制电容器的电荷和放电的开关元件。为了减小反应器,增加开关频率增加了添加的开关元件的损耗,并且冷却装置大并且导致低功率密度。因此,电路参数和功率密度(例如开关频率和电容器)之间存在密切的关系。然而,在有源缓冲电路中实现高功率密度所需的设计指南尚未阐明。

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