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随着经济全球化的迅速发展,传统的化石能源日益消耗,能源危机也随之日益严峻,寻找新能源已经成为世界各国的共同问题。太阳能因其储量丰富、清洁等优点而受到青睐。由于电力电子技术的快速发展和光伏组件价格的降低,使得太阳能并网发电得到了快速发展。本文主要针对并网型光伏发电系统进行研究,着重分析了光伏并网逆变系统的结构以及控制策略。首先分析了光伏电池的基本原理和数学模型,介绍了不同光照强度和温度对输出特性的影响,在此基础上搭建了光伏电池仿真模型。其次,分析了几种常用的最大功率点跟踪算法,比较各自的优缺点后,提出了一种改进变步长扰动观察法,得出在控制精度和速度上均优越于传统的方法。接着,对两级式并网型光伏发电系统的总体结构图进行了设计,选择前级DC/DC变换器为Boost电路,用于实现最大功率点的跟踪控制;后级DC/AC部分用于实现直流电压的稳定输出和并网电流的控制,针对三相光伏并网逆变器的控制系统,本文提出了一种基于虚拟磁链定向的直接功率控制策略,采用直接功率取代传统的电流闭环控制,实现功率的快速控制响应;采用虚拟磁链定向的方法取代传统的电压定向,用于对电网电压的频率和相位进行精确定向,实现逆变器单位功率因数的并网运行,输出的电流与电网电压保持同频同相。最后,以TMS320F2812为控制核心设计了光伏并网逆变器的硬件电路以及软件程序流程图,搭建了仿真模型,对所研究的内容进行验证。通过对仿真波形的分析,验证了设计方案的合理性和可靠性。