独立光伏发电系统及其最大功率追踪算法的研究
独立光伏发电系统及其最大功率追踪算法的研究【摘要】:推广使用独立光伏发电系统,不仅解决了部分地区的供电问题,满足了国计民生的需求,也能缓解对不可再生化石能源的依赖,还有利于环境保护
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-8
- 目录8-11
- 插图索引11-13
- 附表索引13-14
- 第1章 绪论14-21
- 1.1 光伏发电的发展与优势14-15
- 1.2 典型的光伏发电系统15-17
- 1.2.1 并网型光伏发电系统15-16
- 1.2.2 无蓄电池的直流光伏发电系统16
- 1.2.3 有蓄电池的直流光伏发电系统16-17
- 1.2.4 交直流混合独立光伏发电系统17
- 1.2.5 市电互补型独立光伏发电系统17
- 1.3 国内外独立光伏发电系统的研究现状17-19
- 1.3.1 太阳能电池的 MPPT 控制18
- 1.3.2 逆变器控制18-19
- 1.4 论文研究内容与结构19-21
- 1.4.1 论文研究内容19-20
- 1.4.2 论文结构20-21
- 第2章 独立光伏发电系统的基本特性21-30
- 2.1 独立光伏发电系统的组成与能量流动模型21-24
- 2.1.1 独立光伏发电系统的组成与功能21-23
- 2.1.2 独立光伏发电系统的能量流动模型23-24
- 2.2 太阳能电池的数学模型与仿真验证24-29
- 2.2.1 光伏电池的数学模型24-25
- 2.2.2 光伏电池数学模型的仿真与验证25-29
- 2.3 本章小结29-30
- 第3章 最大功率跟踪的实现条件与算法研究30-45
- 3.1 MPPT 的实现条件30-33
- 3.1.1 BUCK 电路的输入端电阻30-31
- 3.1.2 阻性负载 MPPT 实现的基本条件31-32
- 3.1.3 MPPT 实现的负载电阻选择原则32-33
- 3.2 传统 MPPT 算法33-38
- 3.2.1 定填充系数法34
- 3.2.2 定时(电压或电流)扫描法34-35
- 3.2.3 扰动观察法35-36
- 3.2.4 电导增量法36-38
- 3.3 改进型变步长扰动 MPPT 算法38-42
- 3.3.1 变步长扰动因子38-39
- 3.3.2 变步长扰动算法39-40
- 3.3.3 稳定追踪阈值判别40-41
- 3.3.4 阈值判别的实现41
- 3.3.5 х的优化设计41-42
- 3.4 算法的对比仿真验证42-44
- 3.4.1 光照阶跃变化时的仿真43
- 3.4.2 光照正弦变化时的仿真43-44
- 3.5 本章小结44-45
- 第4章 单相逆变电源研究45-56
- 4.1 单相逆变器电路拓扑结构45
- 4.2 正弦脉宽调制技术45-47
- 4.2.1 双极性调制45-46
- 4.2.2 单极性调制46-47
- 4.2.3 倍频单极性调制47
- 4.3 单相全桥逆变器开环模型47-50
- 4.3.1 脉宽调制与逆变器环节48-49
- 4.3.2 升压与 LC 滤波环节49-50
- 4.4 单相逆变器闭环控制设计50-52
- 4.4.1 PID 控制原理50-51
- 4.4.2 逆变器闭环极点配置51-52
- 4.5 算例及仿真验证52-55
- 4.5.1 设计实例52
- 4.5.2 仿真验证52-55
- 4.6 本章小结55-56
- 第5章 独立光伏系统软硬件设计56-73
- 5.1 系统硬件设计56-68
- 5.1.1 光伏阵列56-57
- 5.1.2 控制板电路57-59
- 5.1.3 信号处理与保护电路59-63
- 5.1.4 主电路与驱动电路63-68
- 5.2 系统软件设计68-72
- 5.2.1 主程序模块68-70
- 5.2.2 保护中断子程序70-71
- 5.2.3 A/D 中断子程序71-72
- 5.2.4 下溢中断子程序72
- 5.3 本章小结72-73
- 第6章 实验研究与结果73-80
- 6.1 实验参数73
- 6.2 MPPT 实验结果73-78
- 6.2.1 动态追踪实验73-75
- 6.2.2 MPP 处稳定运行实验75-76
- 6.2.3 多种情况下的功率对比实验76-77
- 6.2.4 MPPT 实现条件验证与负载扰动实验77-78
- 6.3 逆变器实验波形78-79
- 6.4 本章小结79-80
- 结论80-82
- 参考文献82-86
- 致谢86-87
- 附录 A(独立光伏发电系统实物图)87
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