模块化光伏并网系统中微型逆变器和功率优化器结构和控制策略研究
模块化光伏并网系统中微型逆变器和功率优化器结构和控制策略研究【摘要】:近年来由环境污染引起的一系列社会问题得到了全社会广泛的关注,发展以光伏为代表的绿色新能源产业,无疑是解决环境问
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 第一章 绪论11-43
- 1.1 课题的研究背景11-25
- 1.1.1 光伏电池特性11-15
- 1.1.2 光伏并网逆变器的几种主要结构15-17
- 1.1.3 光伏发电并网逆变器的市场分析17-23
- 1.1.4 光伏发电并网逆变器的发展趋势23-25
- 1.2 微型逆变器的研究现状25-35
- 1.2.1 微型逆变器的拓扑25-32
- 1.2.2 反激逆变器的关键技术32-35
- 1.3 功率优化器的研究现状35-40
- 1.3.1 功率优化器的拓扑和控制策略35-37
- 1.3.2 单相并网逆变器的拓扑和控制策略37-40
- 1.4 课题的选题意义及主要研究内容40-43
- 1.4.1 课题的选题意义40-41
- 1.4.2 课题的主要研究内容及创新点41-43
- 第二章 反激逆变器及其控制策略的研究43-71
- 2.1 引言43
- 2.2 反激逆变器特性分析43-49
- 2.2.1 电流断续模式43-46
- 2.2.2 电流连续模式46-47
- 2.2.3 电流临界断续模式47-49
- 2.3 BCM/DCM混合模式下并网电流控制策略49-64
- 2.3.1 想情况时的电流基准49-56
- 2.3.2 主要参数设计56-59
- 2.3.3 非理想情况下的电流基准59-64
- 2.4 基于峰值电流控制的最大功率点跟踪算法64-66
- 2.5 仿真和实验结果66-70
- 2.6 本章小结70-71
- 第三章 交错并联反激逆变器的优化研究71-99
- 3.1 引言71
- 3.2 交错并联模式下BCM/DCM混合控制71-73
- 3.3 交错并联反激逆变器的相位控制策略73-86
- 3.3.1 励磁电感偏差带来的影响75-79
- 3.3.2 闭环控制方法79-83
- 3.3.3 仿真和实验波形83-86
- 3.4 反激逆变器的损耗模型86-93
- 3.5 全功率范围内反激微型逆变器效率的优化方法93-98
- 3.6 本章小结98-99
- 第四章 基于功率优化器的光伏发电系统及其控制策略的研究99-129
- 4.1 引言99
- 4.2 基于功率优化器的光伏发电系统概述99-103
- 4.3 功率优化器的拓扑选择和主要参数设计103-105
- 4.3.1 功率优化器的拓扑选择103-104
- 4.3.2 功率优化器主要参数设计104-105
- 4.4 功率优化器的控制器设计105-121
- 4.4.1 Boost模式下的控制器设计106-111
- 4.4.2 Buck模式下的控制器设计111-116
- 4.4.3 功率优化器之间的相互影响116-121
- 4.5 功率优化器的启动及保护控制策略121-122
- 4.6 仿真和实验波形122-128
- 4.7 本章小结128-129
- 第五章 基于功率优化器的光伏发电系统中的逆变电路及其控制策略129-156
- 5.1 引言129
- 5.2 逆变电路的拓扑选择129-140
- 5.2.1 基于功率优化器的光伏发电系统的共模漏电流129-131
- 5.2.2 逆变电路的优化设计131-135
- 5.2.3 逆变电路损耗分析135-137
- 5.2.4 逆变电路的实验结果137-140
- 5.3 逆变电路的控制策略140-155
- 5.3.1 电流环控制器建模141-144
- 5.3.2 电压环控制器建模144-147
- 5.3.3 电压环动态响应和并网电流THD147-151
- 5.3.4 纹波补偿151-155
- 5.4 本章小结155-156
- 第六章 结论与展望156-161
- 6.1 基于微型逆变器与基于功率优化器的光伏发电系统的比较分析156-157
- 6.2 论文工作总结157-159
- 6.3 未来工作与展望159-161
- 参考文献161-173
- 攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利173-175
- 致谢175-176
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