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New optimized electrical architectures of photovoltaic generators with high conversion efficiency

机译:光伏发电机的新型优化电气架构,具有高转换效率

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摘要

L'objectif de cette thèse est l'optimisation du rendement des chaînes de conversion photovoltaïques (PV). Différentes améliorations de l'architecture électriques et de ses algorithmes de commande ont été développées afin d'obtenir un haut rendement de conversion sur une grande plage de puissance d'entrée. Ces travaux portent également sur l'allongement de la durée de vie de l'étage de conversion électrique. Les avantages et les inconvénients d'un système composé de convertisseurs connectés en parallèle ont été montrés notamment à travers une analyse de pertes. Ces études ont permis la conception d'une nouvelle architecture constituée par des convertisseurs parallélisés. Cette dernière est appelée "Convertisseur Multi-Phase Adaptative" (MPAC). Sa singularité réside dans ses algorithmes de commande qui adaptent les phases actives selon la production de puissance en temps réel et recherchent la configuration la plus efficiente à chaque instant. De cette façon, le MPAC garantit un haut rendement de conversion sur toute la plage de puissance de fonctionnement. Une autre loi de commande permet quant à elle d'uniformiser le temps de fonctionnement de chaque phase par l'implémentation d'un algorithme de rotation de phase. Ainsi, le stress des composants de ces phases est maintenu homogène, assurant un vieillissement homogène pour chacune des phases. Etant donné alors le faible stress appliqué sur chaque composant, la structure MPAC présente une durée de vie plus importante. Les améliorations de l'étage de conversion de puissance ont pu montrer par la réalisation d'un prototype expérimental et par la réalisation de tests expérimentaux la validation globale du système. Pour finir, des tests comparatifs entre une chaîne de conversion PV classique et notre système ont montré une amélioration significative du rendement de conversion.
机译:本文的目的是优化光伏(PV)转换链的性能。为了在宽范围的输入功率上获得高转换效率,已经开发了对电气架构及其控制算法的各种改进。这项工作还涉及延长电转换级的使用寿命。特别是通过损耗分析显示了由并联连接的转换器组成的系统的优缺点。这些研究使得能够设计出由并行转换器组成的新架构。后者称为“多相自适应转换器”(MPAC)。它的独特之处在于其控制算法,该算法可根据发电量实时调整活动相位,并始终寻求最有效的配置。这样,MPAC保证了整个工作功率范围内的高转换效率。另一个控制法则可以通过实施相位旋转算法来标准化每个相位的运行时间。因此,这些相的组分的应力保持均匀,从而确保了每个相的均匀老化。鉴于对每个组件施加的应力较小,因此MPAC结构的使用寿命更长。通过执行实验原型和进行实验测试,对功率转换阶段的改进能够证明系统的总体有效性。最后,常规光伏转换链与我们的系统之间的对比测试表明转换效率有了显着提高。

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