基于光伏阵列拓扑的全局最大功率跟踪算法研究
基于光伏阵列拓扑的全局最大功率跟踪算法研究【摘要】:随着科技的不断进步,传统能源的供给已经无法满足经济快速发展的需求,太阳能作为一种绿色、可再生替代能源,已成为人类的共识,光伏发电
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-18
- 1.1 背景及意义10-11
- 1.1.1 寻找新能源的紧迫性10
- 1.1.2 光伏发电的特点10-11
- 1.2 课题的研究现状11-15
- 1.2.1 光伏发电系统概述11-12
- 1.2.2 光伏电池模型研究现状12-13
- 1.2.3 光伏MPPT技术研究现状13-15
- 1.2.4 光伏变换器简介15
- 1.3 本文的主要工作15-18
- 第二章 光伏电池发电原理及建模仿真18-26
- 2.1 光伏电池发电原理18-20
- 2.1.1 光伏电池的光电效应18-19
- 2.1.2 光伏电池的分类19-20
- 2.2 光伏电池建模与仿真20-23
- 2.2.1 光伏电池的等效电路模型20-21
- 2.2.2 光伏电池的仿真模型21-23
- 2.3 光伏电池的输出特性23-24
- 2.4 本章小结24-26
- 第三章 MPPT原理及P&O仿真分析26-40
- 3.1 光伏MPPT基本原理26-27
- 3.2 Boost电路实现MPPT基本原理27-28
- 3.3 经典MPPT控制策略28-30
- 3.3.1 恒定电压法28-29
- 3.3.2 电导增量法29-30
- 3.4 扰动观察法30-38
- 3.4.1 工作原理30-32
- 3.4.2 扰动步长和扰动频率的确定32-34
- 3.4.3 仿真分析34-38
- 3.5 本章小结38-40
- 第四章 基于光伏阵列拓扑结构的全局最大功率点跟踪40-60
- 4.1 遮阴对光伏阵列的影响40-43
- 4.1.1 失配现象及热斑效应40-41
- 4.1.2 多峰现象41-43
- 4.2 不同光伏阵列拓扑输出效率的分析评估43-49
- 4.2.1 集中式系统阵列拓扑43-44
- 4.2.2 分布式系统阵列拓扑44-45
- 4.2.3 发电效率的评估45-49
- 4.3 遮阴条件下串联光伏阵列的最大功率跟踪49-58
- 4.3.1 遮阴条件下组串式光伏阵列数学模型49-50
- 4.3.2 组串式光伏阵列的输出特性分析50-53
- 4.3.3 全局最大功率跟踪控制算法53-55
- 4.3.4 仿真分析55-58
- 4.4 本章小结58-60
- 第五章 小型光伏发电实验平台的设计60-74
- 5.1 系统的总体结构60
- 5.2 主电路的设计60-64
- 5.2.1 电源及负载的选择60-61
- 5.2.2 Boost电路的设计61-64
- 5.3 控制电路的设计64-67
- 5.3.1 控制器的选择及配置64-66
- 5.3.2 驱动电路66
- 5.3.3 采样电路66-67
- 5.4 实验方案设计及结果分析67-72
- 5.4.1 实验方案68
- 5.4.2 实验结果分析68-72
- 5.5 本章小结72-74
- 第六章 总结与展望74-76
- 6.1 总结74-75
- 6.2 展望75-76
- 参考文献76-80
- 致谢80-82
- 攻读学位期间发表的学术论文82
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