Günümüzde enerji giderek daha önemli hale gelmektedir, çünkü üretim maliyetleri ve fosil kaynakların azalması gibi etmenler etkili olmaktadır. Bu durum, enerjinin son kullanıcılara en verimli şekilde ulaştırılması gereken kritik bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, yakıt hücreleri, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji gibi doğru akım (DA) güç kaynakları tarafından üretilen enerjiyi, son kullanıcılar için kullanılabilir hale getirmek için güç elektroniği devreleri arasında inverterler yer almaktadır. Aynı şekilde, fotovoltaik sistemlerin daha yüksek verimliliğini sağlamak için maksimum gücün elde edilmesini veya regüle edilmesini sağlayan kontrol yapıları ile iki veya üç aşamalı sistemler gerekmektedir. Empedans kaynaklı inverterler, fotovoltaik panellerden tek aşamada maksimum gücü sağlama ve son kullanıcıya ulaştırma yeteneği nedeniyle geleneksel inverterlere göre avantajlıdır ve en yaygın kullanılan taşıyıcı temelli anahtarlama yapısı "Basit Arttırma Kontrolü" olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, empedans kaynaklı inverterler için anahtarlama sayısını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan anahtarlama kayıplarını azaltmaya yönelik taşıyıcı temelli yeni bir anahtarlama yapısı tasarlanmıştır. "Basit Arttırma Kontrolü" yapısından esinlenerek, bu çalışmada mevcut taşıyıcı sinyale paralel yeni bir sinyal kullanılarak anahtarlama sayısı %66 oranında azaltılmış ve çıkış geriliminde herhangi bir bozulma olmamıştır. Sonuç olarak, bu yöntem devre anahtarlama elemanları üzerindeki anahtarlama kayıplarını azaltır ve empedans kaynaklı inverterlerin verimliliğini artırma potansiyelini ortaya koyar.
Empedans kaynaklı inverter anahtarlama kayıpları geçiş kayıpları Basit arttıma dalga genlik modülasyonu
Energy is becoming increasingly crucial today due to factors such as production costs and the decline of fossil resources. This situation has brought forth a critical issue of delivering energy to end-users in the most efficient way. In this context, inverters play a significant role in converting energy generated from direct current (DC) power sources such as fuel cells, wind energy, and photovoltaic energy into usable form for end-users. Similarly, to achieve higher efficiency in photovoltaic systems, control structures enabling the extraction or regulation of maximum power require two or three-stage systems. Impedance-source inverters, known for their ability to provide maximum power from photovoltaic panels in a single stage and deliver it to end-users, offer advantages over traditional inverters and utilize the widely used carrier-based switching structure known as "Simple Boost Control." In this study, a carrier-based new switching structure has been designed for impedance-source inverters to reduce the number of switching operations and associated switching losses. Drawing inspiration from the "Simple Boost Control" structure, this study reduces the number of switching operations by 66% using a parallel secondary carrier signal without any distortion in the output voltage. As a result, this method reduces switching losses in circuit switching elements, demonstrating the potential to enhance the efficiency of impedance-source inverters.
Impedance source inverter switching losses transient losses simple boost pulse width modulation
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Electrical Machines and Drives, Photovoltaic Power Systems, Power Electronics, Numerical Design, Semiconductors |
Journal Section | Articles |
Authors | |
Early Pub Date | December 31, 2023 |
Publication Date | December 31, 2023 |
Submission Date | July 23, 2023 |
Published in Issue | Year 2023 Volume: 14 Issue: 4 |