Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Energy harvesting from renewable energy sources is trending in the world due to inventions in modern technology. The electricity generation through a grid-connected PV (photovoltaic) system is of great interest to developing countries. PV systems generate electricity in the form of direct current, while most loads use alternating voltage. Therefore, DC-AC (direct current- alternative current) converters are necessary to supply loads with alternating current and to be able to feed the produced energy into the electrical grid. Indeed, the presence of current or voltage harmonics leads to disturbances in electrical networks. The most well-known adverse effects of harmonic pollution include malfunctions in certain electrical equipment, conductor heating, interference with telecommunication networks, and resonance phenomena with elements composing the network. Improving the performance of a photovoltaic system relies on choosing appropriate control strategies and inverter topologies. Purpose. The objective of this article is to study and implement a static converter (DC-AC) for photovoltaic systems, ensuring efficient adaptation between the energy source and consumers. Novelty. A new multilevel inverter topology with a reduced number of switches is proposed in this article. Method. The inverter is controlled by pulse width and height modulation technique to enhance the quality of the extracted energy and optimize total harmonic distortion (THD) by eliminating low-order harmonics close to the fundamental frequency, while reducing switching losses. Practical value. A detailed study of the proposed new topology (Figure 1), as well as a Fourier series decomposition of the output waveform obtained from the multilevel inverter (Equations 1-28), has been presented to improve the quality of the energy injected into the grid. Simulation results have demonstrated the effectiveness of the employed method (Figures 4-7). A comparison of the proposed topology is made with other conventional inverter topologies in terms of component requirements (Table 1). This comparison highlights the advantage of the proposed topology in terms of component count, particularly for a higher number of voltage levels.
PL
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest trendem na świecie ze względu na wynalazki w nowoczesnej technologii. Generowanie energii elektrycznej za pośrednictwem podłączonego do sieci systemu PV (fotowoltaicznego) jest bardzo interesujące dla krajów rozwijających się. Systemy PV wytwarzają energię elektryczną w postaci prądu stałego, podczas gdy większość obciążeń wykorzystuje napięcie przemienne. Dlatego konwertery DC-AC (prąd stały-prąd alternatywny) są niezbędne do zasilania obciążeń prądem przemiennym i do przekazywania wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Rzeczywiście, obecność harmonicznych prądu lub napięcia prowadzi do zakłóceń w sieciach elektrycznych. Najbardziej znane negatywne skutki zanieczyszczenia harmonicznymi obejmują awarie niektórych urządzeń elektrycznych, nagrzewanie się przewodów, zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych i zjawiska rezonansu z elementami tworzącymi sieć. Poprawa wydajności systemu fotowoltaicznego polega na wyborze odpowiednich strategii sterowania i topologii falowników. Cel. Celem tego artykułu jest zbadanie i wdrożenie konwertera statycznego (DC-AC) dla systemów fotowoltaicznych, zapewniającego skuteczną adaptację między źródłem energii a odbiorcami. Nowość. W tym artykule zaproponowano nową topologię falownika wielopoziomowego ze zmniejszoną liczbą przełączników. Metoda. Falownik jest sterowany techniką modulacji szerokości i wysokości impulsu w celu zwiększenia jakości wyodrębnionej energii i zoptymalizowania całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD) poprzez wyeliminowanie harmonicznych niskiego rzędu zbliżonych do częstotliwości podstawowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat przełączania. Wartość praktyczna. Przedstawiono szczegółowe badanie proponowanej nowej topologii (rysunek 1), a także rozkład szeregu Fouriera przebiegu wyjściowego uzyskanego z falownika wielopoziomowego (równania 1-28), aby poprawić jakość energii wstrzykiwanej do sieci. Wyniki symulacji wykazały skuteczność zastosowanej metody (rysunki 4-7). Dokonano porównania proponowanej topologii z innymi konwencjonalnymi topologiami falowników pod względem wymagań dotyczących komponentów (tabela 1). Porównanie to podkreśla zaletę proponowanej topologii pod względem liczby komponentów, szczególnie w przypadku większej liczby poziomów napięcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.