离网型太阳能发电高性能电能变换系统研究
离网型太阳能发电高性能电能变换系统研究【摘要】:本文对离网型光伏发电系统中的电能变换技术进行了研究,按照功能的不同将离网型光伏发电系统分解为充电、升压、逆变三个模块,针对每一模块分
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM46;TM615
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-8
- 目录8-11
- 第1章 绪论11-19
- 1.1 课题研究背景和意义11
- 1.2 光伏发电系统概述与研究现状11-18
- 1.2.1 光伏发电系统概述11-13
- 1.2.2 太阳能充电控制器研究现状13-14
- 1.2.3 单相光伏发电系统中DC/DC升压电路研究现状14-16
- 1.2.4 单相光伏逆变器拓扑及数字式波形控制策略研究现状16-18
- 1.3 本文的研究目标及内容18-19
- 1.3.1 本文的研究目标18
- 1.3.2 本文主要研究内容18-19
- 第2章 太阳能充电控制器19-27
- 2.1 光伏电池特性19-21
- 2.2 太阳能充电控制器设计21-24
- 2.2.1 太阳能充电控制器主电路结构21
- 2.2.2 太阳能充电控制器工作原理分析21-22
- 2.2.3 太阳能充电控制器中的关键技术22-24
- 2.3 太阳能充电控制器总体控制策略24-26
- 2.3.1 改进三阶段充电法24-25
- 2.3.2 系统总体充电及保护策略25-26
- 2.4 本章小结26-27
- 第3章 耦合电感高增益升压DC/DC软开关变换器27-40
- 3.1 耦合电感高增益升压DC/DC变换器拓扑27-28
- 3.2 耦合电感高增益升压DC/DC变换器工作状态分析28-33
- 3.3 耦合电感高增益升压DC/DC变换器增益计算33-36
- 3.3.1 不考虑漏感L_k的影响时的增益计算34
- 3.3.2 考虑漏感L_k的影响时的增益计算34-36
- 3.4 耦合电感高增益DC/DC变换器中器件耐压和软开关实现条件36
- 3.4.1 器件承受的电压应力36
- 3.4.2 软开关实现的条件36
- 3.5 耦合电感高增益升压DC/DC变换器仿真36-39
- 3.6 本章小结39-40
- 第4章 单相全桥逆变器控制技术40-62
- 4.1 单相全桥逆变器拓扑及数学模型40-41
- 4.1.1 单向全桥逆变器拓扑40
- 4.1.2 单向全桥逆变器数学模型40-41
- 4.2 单相全桥逆变器输出滤波电路的设计41-43
- 4.3 单相全桥逆变器中负载对逆变器性能的影响43-46
- 4.3.1 线性负载对逆变器的影响43-44
- 4.3.2 非线性负载对逆变器的影响44-46
- 4.4 单相全桥逆变器波形控制策略46-61
- 4.4.1 状态空间控制47-51
- 4.4.2 重复控制51-59
- 4.4.3 状态反馈加重复控制复合控制59-61
- 4.5 本章小结61-62
- 第5章 实验结果与分析62-69
- 5.1 样机电路结构62-64
- 5.1.1 24V/10A太阳能充电控制器样机62-63
- 5.1.2 500W耦合电感高增益升压DC/DC变换器样机63-64
- 5.1.3 500W状态反馈加重复控制逆变器样机64
- 5.2 充电控制器的相关波形及分析64-66
- 5.3 高增益DC/DC变换器的相关波形及分析66-67
- 5.4 状态反馈加重复控制复合控制DC/AC变换器的相关波形及分析67-69
- 第6章 总结与展望69-70
- 参考文献70-72
- 作者简历72-73
- 致谢73
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