光伏发电充电与逆变控制研究
光伏发电充电与逆变控制研究【摘要】:社会经济的发展需要能源作为支撑。全球范围内对能源需求的增长使得石油,煤炭,天然气等非可再生能源被大量的利用,直接威胁全人类的可持续发展。因而,对
【学位授予单位】:西安工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615;TM464
【目录】:
- 摘要3-5
- Abstract5-9
- 1 绪论9-18
- 1.1 选题背景和意义9-10
- 1.2 国内外光伏产业和技术发展10-13
- 1.2.1 产业发展10-12
- 1.2.2 技术发展12-13
- 1.3 光伏系统的分类和应用13-16
- 1.3.1 并网式光伏系统13-14
- 1.3.2 独立式光伏系统14-16
- 1.4 本文研究目的和意义16-17
- 1.5 本文研究的主要内容17-18
- 2 基于高频链技术的独立式光伏拓扑结构18-27
- 2.1 传统低频逆变技术18-19
- 2.2 传统独立式光伏系统19-20
- 2.3 高频环节逆变器20-21
- 2.4 独立式光伏系统应用高频链技术21-26
- 2.5 本章小结26-27
- 3 基于新型变步长增量电导法的充电技术研究27-40
- 3.1 光伏阵列的工作特性27-30
- 3.1.1 光伏阵列的数学模型和输出特性27-30
- 3.1.2 负载与光伏阵列的关系30
- 3.2 铅酸蓄电池的工作特性30-33
- 3.2.1 铅酸蓄电池的动态模型31-32
- 3.2.2 影响铅酸蓄电池寿命的外在因素32
- 3.2.3 铅酸蓄电池在光伏中的应用32-33
- 3.3 最大功率跟踪(MPPT)的工作原理33-37
- 3.3.1 常用MPPT算法33-34
- 3.3.2 新型变步长增量电导法34-37
- 3.4 基于新型变步长增量电导法MPPT的三阶段充电37-39
- 3.5 本章小结39-40
- 4 独立式光伏系统的设计与实现40-65
- 4.1 独立式光伏系统的设计要求40
- 4.2 独立式光伏系统总体框架40-42
- 4.2.1 总体设计架构40-41
- 4.2.2 控制器的选择41-42
- 4.3 逆变系统控制策略42-47
- 4.3.1 推挽变换器的控制策略42-45
- 4.3.2 全桥逆变器的控制策略45-47
- 4.4 独立式光伏系统硬件设计47-60
- 4.4.1 充电器功率电路48-49
- 4.4.2 升压变换器功率电路49-54
- 4.4.3 逆变器电路54-55
- 4.4.4 采样电路55-59
- 4.4.5 驱动电路59-60
- 4.5 独立式光伏系统软件设计60-64
- 4.5.1 充电系统61-62
- 4.5.2 逆变系统62-64
- 4.6 本章小结64-65
- 5 独立式光伏系统的仿真和实验65-75
- 5.1 光伏板仿真模型65-66
- 5.2 最大功率跟踪仿真66-69
- 5.3 充电系统仿真69-71
- 5.4 高频链逆变器仿真71-72
- 5.5 基于硬件和软件平台的实验72-74
- 5.6 本章小结74-75
- 6 结论75-77
- 6.1 工作总结75-76
- 6.2 展望76-77
- 参考文献77-80
- 攻读硕士学位期间发表的论文80-81
- 致谢81-83
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