光伏并网逆变器的孤岛检测研究
光伏并网逆变器的孤岛检测研究【摘要】:日益严峻的能源危机与环境问题迫使人类寻求各种替代能源。太阳能具有可再生、无污染、安全可靠等优点,在全世界被广泛地推广和利用起来。光伏并网发电能
【学位授予单位】:湖南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM615;TM464
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-16
- 1.1 课题的研究背景及意义10-13
- 1.1.1 能源危机与新能源开发10-11
- 1.1.2 光伏发电技术11-12
- 1.1.3 孤岛效应的定义及危害12-13
- 1.2 孤岛检测的国内外标准13-14
- 1.3 孤岛检测的研究现状14
- 1.4 本文的主要研究内容14-16
- 第2章 孤岛检测的主要方法与基本理论16-27
- 2.1 孤岛检测研究模型的分析16-17
- 2.1.1 孤岛检测的研究模型16
- 2.1.2 研究模型的分析16-17
- 2.2 孤岛检测的方法17-22
- 2.2.1 本地检测法18-21
- 2.2.1.1 被动检测法18-19
- 2.2.1.2 主动孤岛检测法19-21
- 2.2.2 非本地孤岛检测法21-22
- 2.3 孤岛检测失败的原因及盲区描述方法22-26
- 2.3.1 孤岛检测失败的原因22-23
- 2.3.2 盲区描述方法23-26
- 2.4 本章小结26-27
- 第3章 孤岛检测中若干问题的研究27-43
- 3.1 被动孤岛检测法的发展与应用分析27-28
- 3.1.1 被动检测法存在的问题27
- 3.1.2 被动检测法与主动检测法的混合使用27-28
- 3.1.3 人工智能方法在孤岛检测中的应用28
- 3.2 相位偏移类孤岛检测方法的优化28-31
- 3.3 主动频率偏移法与相位偏移法的比较31-37
- 3.3.1 AFD 法与相位偏移法的联系31-33
- 3.3.2 AFD 法与相位偏移法对电能质量的影响33-37
- 3.4 逆变器输出控制模式对孤岛检测的影响37-40
- 3.4.1 对主动频率偏移法的影响38
- 3.4.2 对相位偏移法的影响38-39
- 3.4.3 对电压偏移法的影响39-40
- 3.5 单机系统同时进行电压和频率扰动时的相互影响40-42
- 3.5.1 电压偏移法对相位偏移法的影响40-41
- 3.5.2 相位偏移法对电压偏移法的影响41-42
- 3.6 本章小结42-43
- 第4章 多机并联运行情况下的孤岛检测研究43-54
- 4.1 主动检测法与被动检测法的混合43-48
- 4.1.1 AFDPF 法与被动检测法的混合43-46
- 4.1.2 相位偏移法与被动检测法的混合46-47
- 4.1.3 电压偏移法和被动检测法的混合47-48
- 4.2 使用相同的主动检测法的情况48-50
- 4.2.1 两台电源都使用 AFDPF 法的情况48
- 4.2.2 两台电源都使用相位偏移法的情况48-49
- 4.2.3 两台电源都使用电压偏移法的情况49-50
- 4.3 使用不同的主动检测法的情况50-53
- 4.3.1 两台电源分别使用 AFDPF 法和相位偏移法的情况50-52
- 4.3.2 两台电源分别使用电压偏移法和相位偏移法的情况52-53
- 4.4 本章小结53-54
- 第5章 装置设计与实验部分54-70
- 5.1 单相光伏并网系统的组成与控制原理54-55
- 5.2 TMS320F2812 型 DSP 简介55-56
- 5.3 硬件设计部分56-60
- 5.3.1 主电路的设计56-57
- 5.3.2 主板的设计57-58
- 5.3.3 信号采集板的设计58-60
- 5.4 软件部分的设计60-63
- 5.4.1 程序结构的设计60-61
- 5.4.2 A/D 采样程序的设计61
- 5.4.3 频率测量程序的设计61-62
- 5.4.4 SPWM 波产生程序的设计62-63
- 5.4.5 相位偏移孤岛检测法的实现63
- 5.5 实验部分63-69
- 5.5.1 相位偏移孤岛检测功能的实验63-67
- 5.5.2 频率监测功能的实验67-68
- 5.5.3 采样和谐波监测功能的实验68-69
- 5.6 本章小结69-70
- 结论70-72
- 1. 本文工作总结70
- 2. 今后的研究工作展望70-72
- 参考文献72-76
- 致谢76-77
- 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录77-78
- 附录B 实验数据78-79
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