基于LCL的多功能光伏并网逆变技术研究
基于LCL的多功能光伏并网逆变技术研究【摘要】:光伏并网发电系统与有源电力滤波器(APF)均具有广阔的发展前景,但是都存在制约其发展的障碍。将有源滤波功能融入光伏并网系统中,成为近
【学位授予单位】:湖北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-7
- 目录7-9
- 第1章 绪论9-19
- 1.1 光伏并网发电技术概述9-12
- 1.1.1 光伏产业的发展现状与前景9-11
- 1.1.2 光伏并网发电技术的制约11-12
- 1.2 APF 的发展现状与前景12-15
- 1.2.1 谐波与无功的产生与危害12-14
- 1.2.2 APF 的提出与发展现状14-15
- 1.2.3 APF 的发展前景与制约15
- 1.3 课题研究现状与本文研究目的15-17
- 1.4 本文主要研究内容17-19
- 第2章 具有 APF 功能的多功能光伏并网发电技术研究19-33
- 2.1 具有 APF 功能的多功能光伏并网发电技术的提出19-23
- 2.1.1 光伏并网发电系统结构与原理19-21
- 2.1.2 APF 的结构与原理21-22
- 2.1.3 光伏并网发电系统与 APF 统一控制的可行性分析22-23
- 2.2 具有 APF 功能的光伏并网发电系统原理23-24
- 2.3 LCL 滤波器对多功能光伏并网系统的影响24-31
- 2.3.1 LCL 滤波器对多功能光伏并网系统的影响24-28
- 2.3.2 LCL 滤波器的设计28-31
- 2.4 本章小结31-33
- 第3章 谐波与无功电流检测33-47
- 3.1 谐波和无功电流检测算法综述33-36
- 3.1.1 频域谐波检测法33-34
- 3.1.2 时域谐波检测法34-35
- 3.1.3 自适应谐波检测方法35-36
- 3.2 基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流检测36-41
- 3.2.1 三相电路的瞬时无功功率理论36-39
- 3.2.2 基于瞬时无功功率理论的谐波与无功电流检测39-41
- 3.3 本系统谐波与无功电流检测算法41-46
- 3.3.1 系统总谐波和无功电流检测与仿真41-42
- 3.3.2 特定次谐波检测42-45
- 3.3.3 低通滤波器对谐波检测的影响45-46
- 3.4 本章小结46-47
- 第4章 基于 LCL 的多功能光伏并网系统控制策略研究47-61
- 4.1 LCL 滤波器的谐振抑制47-52
- 4.1.1 LCL 滤波器的谐振峰抑制47-51
- 4.1.2 基于虚拟电阻法的 LCL 谐振控制51-52
- 4.2 指令电流的生成52-57
- 4.2.1 补偿量的计算52-57
- 4.2.2 指令电流合成57
- 4.3 直流侧电压的控制57-58
- 4.4 基于前级 DC/DC 的 MPPT 控制58-60
- 4.5 本章小结60-61
- 第5章 基于 LCL 的多功能光伏并网系统的仿真实验研究61-71
- 5.1 BOOST 主电路参数设计61-63
- 5.1.1 直流储能电感 L 的设计61-62
- 5.1.2 平波电容 Cdc的设计62-63
- 5.2 系统软件设计63-66
- 5.3 系统仿真分析66-70
- 5.3.1 系统分别进行光伏并网发电和有源滤波仿真分析66-67
- 5.3.2 系统分别补偿谐波和无功时的仿真分析67-69
- 5.3.3 不同光照下系统选择性补偿的仿真分析69-70
- 5.4 本章小结70-71
- 第6章 工作总结与展望71-73
- 6.1 论文总结71-72
- 6.2 工作展望72-73
- 参考文献73-76
- 致谢76-77
- 附录:硕士期间公开发表的论文77
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