光伏逆变器并联系统控制策略的研究
光伏逆变器并联系统控制策略的研究【摘要】:从工业革命开始,社会经济得到了蓬勃发展,同时人类文明也取得极大进展。能源资源的消费为社会经济的进步提供了强劲动力,而众多一次能源消费的最终
【学位授予单位】:安徽理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-14
- 1 绪论14-22
- 1.1 课题研究的背景及意义14-16
- 1.2 光伏逆变器发展概况16-18
- 1.2.1 光伏逆变器的发展16-17
- 1.2.2 大容量光伏逆变器技术水平分析17-18
- 1.3 光伏逆变器并联的必要性18-19
- 1.4 逆变器并联的关键技术问题19-21
- 1.5 本课题研究的主要内容21-22
- 2 逆变器并联系统控制方式22-38
- 2.1 逆变器并联系统拓扑结构22-25
- 2.1.1 单台逆变器的常用拓扑22-23
- 2.1.2 逆变器并联系统的拓扑结构23-25
- 2.2 逆变器并联系统的等效模型25-27
- 2.2.1 单台逆变器的等效模型25-26
- 2.2.2 逆变器并联系统的等效模型26-27
- 2.3 逆变器并联运行技术分析27-32
- 2.3.1 逆变器并联运行的基本原理27-29
- 2.3.2 逆变器并联系统的环流分析29-30
- 2.3.3 瞬时功率理论与电压电流检测30-32
- 2.4 逆变器并联运行控制方式32-35
- 2.4.1 集中控制方式32-33
- 2.4.2 主从控制方式33-34
- 2.4.4 分散逻辑控制法34-35
- 2.5 无互联线独立控制方式35-36
- 2.6 本章小结36-38
- 3 基于解耦控制的光伏逆变器并联系统控制策略38-52
- 3.1 微型电网下垂控制方式的概述38-43
- 3.2 下垂特性的局限性43-44
- 3.3 逆变器并联系统的解耦控制44-48
- 3.3.1 一般的解耦控制策略44-45
- 3.3.2 新型的解耦控制策略45-48
- 3.3.3 新型解耦控制对稳态负荷均分的影响48
- 3.4 并联系统参数不一致对解耦控制效果的作用48-50
- 3.4.1 负载变化时的解耦控制49-50
- 3.4.2 多台逆变器并联系统的解耦控制实现50
- 3.5 本章小结50-52
- 4 系统软硬件设计52-62
- 4.1 主电路设计52-53
- 4.2 硬件电路设计53-55
- 4.2.1 交流电压采样电路53
- 4.2.2 D/A转换电路53-54
- 4.2.3 过流保护电路54-55
- 4.3 器件选取55-57
- 4.3.1 IPM模块的选型55-56
- 4.3.2 输出滤波器的设计56-57
- 4.4 软件设计57-61
- 4.4.1 程序总体结构57-58
- 4.4.2 输出电压锁相程序58
- 4.4.3 瞬时功率计算程序58-60
- 4.4.4 中断服务程序60
- 4.4.5 解耦算法实现60-61
- 4.5 本章小结61-62
- 5 逆变器并联系统仿真研究62-68
- 5.1 仿真结果62-64
- 5.2 实验结果64-67
- 5.3 本章小结67-68
- 6 总结与展望68-70
- 6.1 总结68
- 6.2 展望68-70
- 致谢70-72
- 参考文献72-76
- 作者简介及读研期间主要科研成果76
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