非隔离型电流源Hx光伏并网逆变器关键问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51677161
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0706.电力电子学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Transformerless PV systems have been received more and more attentions around the world. They are promising in practical applications due to their advantages such as the low cost, small size and high efficiency. In general, the voltage source inverter is used for the grid-connected operation. However, the voltage source inverter has the following disadvantages. Firstly, it is a step-down converter, so a boost converter should be cascaded. The two-stage converter leads to the complex structure. Secondly, it has the risk of overcurrent due to the phase-leg short circuit, which may break down the semiconductor devices. Aside from that, the voltage source inverter requires the temperature-limited electrolytic capacitors. The failure in electrolytic capacitors is one of the main causes of breakdowns and degrades the whole system’s lifetime and reliability. On the other hand, the current source inverter can solve the abovementioned problems. Therefore, the transformerless Hx current source PV grid-connected inverters will be investigated in this proposal. Considering the problems regarding the voltage source topologies, the new Hx current source PV grid-connected inverters will be presented based on the duality principle. And then the theory of the novel space vector modulations will be established. Finally, the new grid-connected control strategies will be proposed and explored. It is expected that our project will provide the fruitful ideas and solutions for operating the transformerless Hx current source PV grid-connected inverters in a safe, steady and efficient way.
非隔离型光伏系统具有成本低、体积小和效率高等优点,受到世界各国广泛关注,具有广阔的应用前景。传统非隔离型光伏系统通常采用电压源型逆变器实现并网运行,然而电压源型逆变器属于降压电路,前级需要加入Boost升压变换器,导致两级电路结构复杂。同时电压源型逆变器工作过程中存在桥臂直通的风险,桥臂直通将引发开关器件过流而烧毁。此外,电压源逆变器直流侧通常采用低寿命的电解电容,降低了系统使用寿命和可靠性。而电流源型逆变器可以解决上述问题,基于此,本项目以非隔离型Hx电流源光伏并网逆变器为研究对象,针对电压源拓扑存在的问题,利用对偶原理,提出新型Hx电流源光伏并网逆变器拓扑及其形成规律,建立Hx电流源光伏并网逆变器空间矢量调制理论体系,探索Hx电流源光伏逆变器新型并网控制策略,为非隔离Hx电流源光伏系统安全、高效、稳定并网运行提供新的解决思路和解决方案。

结项摘要

非隔离型光伏系统具有成本低、体积小和效率高等优点,受到世界各国广泛关注,具有广阔的应用前景。传统非隔离型光伏系统通常采用电压源型逆变器实现并网运行,然而电压源型逆变器属于降压电路,前级需要加入Boost升压变换器,导致两级电路结构复杂。同时电压源型逆变器工作过程中存在桥臂直通的风险,桥臂直通将引发开关器件过流而烧毁。此外,电压源逆变器直流侧通常采用低寿命的电解电容,降低了系统使用寿命和可靠性。而电流源型逆变器可以解决上述问题,基于此,本项目以非隔离型Hx电流源光伏并网逆变器为研究对象,针对电压源拓扑存在的问题,利用对偶原理,提出了新型Hx电流源光伏并网逆变器拓扑及其形成规律,建立了Hx电流源光伏并网逆变器空间矢量调制理论体系,研发了Hx电流源光伏逆变器新型并网控制策略,为非隔离Hx电流源光伏系统安全、高效、稳定并网运行提供了新的解决思路和解决方案。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(7)
Leakage Current Reduction of Three-Phase Z-Source Three-Level Four-Leg Inverter for Transformerless PV System
无变压器光伏系统三相 Z 源三电平四桥臂逆变器的漏电流降低
  • DOI:
    10.1109/tpel.2018.2873223
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Guo Xiaoqiang;Yang Yong;Wang Baocheng;Blaabjerg Frede
  • 通讯作者:
    Blaabjerg Frede
Leakage Current Suppression of Three-Phase Flying Capacitor PV Inverter With New Carrier Modulation and Logic Function
新型载波调制和逻辑功能的三相飞电容光伏逆变器漏电流抑制
  • DOI:
    10.1109/tpel.2017.2692753
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Guo Xiaoqiang;Wei Baoze;Zhu Tieying;Lu Zhigang;Tan Longcheng;Sun Xiaofeng;Zhang Chunjiang
  • 通讯作者:
    Zhang Chunjiang
Transformerless Z-Source Four-Leg PV Inverter With Leakage Current Reduction
具有减少漏电流功能的无变压器 Z 源四桥臂光伏逆变器
  • DOI:
    10.1109/tpel.2018.2861896
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Guo Xiaoqiang;Yang Yong;He Ran;Wang Baocheng;Blaabjerg Frede
  • 通讯作者:
    Blaabjerg Frede
A Novel CH5 Inverter for Single-Phase Transformerless Photovoltaic System Applications
适用于单相无变压器光伏系统应用的新型 CH5 逆变器
  • DOI:
    10.1109/tcsii.2017.2672779
  • 发表时间:
    2017-10-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Guo, Xiaoqiang
  • 通讯作者:
    Guo, Xiaoqiang
Three-Phase CH7 Inverter With a New Space Vector Modulation to Reduce Leakage Current for Transformerless Photovoltaic Systems
采用新型空间矢量调制的三相 CH7 逆变器可减少无变压器光伏系统的漏电流
  • DOI:
    10.1109/jestpe.2017.2662015
  • 发表时间:
    2017-06-01
  • 期刊:
    IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Guo, Xiaoqiang
  • 通讯作者:
    Guo, Xiaoqiang

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单相四开关多电平光伏逆变器研究
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    2018
  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    顾和荣
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Gu Herong Zhao Qinglin Guo Xiaoqiang Wu Weiyang (K
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  • 期刊:
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  • 作者:
    邬伟扬;郭小强;WU Weiyang,GUO Xiaoqiang(Key Lab of Power Electron
  • 通讯作者:
    WU Weiyang,GUO Xiaoqiang(Key Lab of Power Electron
基于复功率的电网电压不平衡条件下并网逆变器控制策略
  • DOI:
    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2017.08.026
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    伞国成;漆汉宏;魏艳君;张纯江;郭小强
  • 通讯作者:
    郭小强

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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