小功率交流独立光伏发电系统的研究
小功率交流独立光伏发电系统的研究【摘要】:随着传统化石能源的短缺和环境污染问题的加重,世界各国对可再生能源的开发利用愈发重视。光伏发电作为太阳能资源的一种开发利用方式,对缓解能源危
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-15
- 第一章 绪论15-21
- 1.1 光伏发电技术现状与发展趋势15-17
- 1.2 光伏发电系统概述17-20
- 1.2.1 独立式光伏发电系统17-18
- 1.2.2 并网式光伏发电系统18-19
- 1.2.3 可调度式和不可调度式光伏发电系统19-20
- 1.3 本课题的研究内容及意义20-21
- 第二章 太阳能电池的数学模型及最大功率点跟踪21-32
- 2.1 概述21
- 2.2 光伏电池的工作原理及输出特性21-24
- 2.2.1 光伏电池的等效电路模型21-22
- 2.2.2 光伏电池的 I-V 特性曲线和 P-V 特性曲线22-23
- 2.2.3 光照强度和环境温度对光伏电池输出特性的影响23-24
- 2.3 常用的最大功率点跟踪方法24-28
- 2.3.1 恒定电压法24-25
- 2.3.2 扰动观察法25-26
- 2.3.3 电导增量法26-28
- 2.3.4 三种常用最大功率点跟踪方法的比较28
- 2.4 光伏电池的工程用数学模型28-31
- 2.4.1 光伏电池工程非线性模型的推导29-30
- 2.4.2 光伏电池模型的 Simulink 仿真30-31
- 2.5 本章小结31-32
- 第三章 系统的工作模式及控制策略32-48
- 3.1 系统的结构组成32-33
- 3.2 铅酸蓄电池的充电方式33-34
- 3.3 系统的工作模式选择34-36
- 3.4 独立光伏发电系统的能量管理控制策略36-37
- 3.5 单向 Boost 变换器的控制策略37-42
- 3.5.1 单向 Boost 变换器的整体控制策略37-38
- 3.5.2 单向 Boost 变换器的建模及控制38-42
- 3.6 双向 Buck/Boost 变换器的控制策略42-44
- 3.7 全桥逆变器的控制策略44-46
- 3.8 本章小结46-48
- 第四章 独立光伏发电系统硬件电路设计48-61
- 4.1 系统的硬件电路构成48
- 4.2 系统中变换器主电路硬件参数设计48-54
- 4.2.1 单向 Boost 变换器的主电路参数设计48-51
- 4.2.2 双向 Buck/Boost 变换器的主电路参数设计51-53
- 4.2.3 全桥逆变器的主电路参数设计53-54
- 4.3 硬件控制电路设计54-59
- 4.3.1 单向 Boost 变换器硬件控制电路设计54-56
- 4.3.2 双向 Buck/Boost 变换器硬件控制电路设计56-58
- 4.3.3 全桥逆变器硬件控制电路设计58
- 4.3.4 系统能量管理硬件电路58-59
- 4.4 系统保护电路设计59-60
- 4.5 本章小结60-61
- 第五章 仿真与实验结果及分析61-71
- 5.1 独立光伏发电系统仿真结果及分析61-66
- 5.2 硬件实验结果与分析66-70
- 5.3 本章小结70-71
- 第六章 总结与展望71-73
- 6.1 全文总结71
- 6.2 未来工作展望71-73
- 参考文献73-76
- 致谢76-77
- 在学期间发表的学术论文77
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