光伏系统实验平台及控制策略的研究与实现
光伏系统实验平台及控制策略的研究与实现【摘要】:随着世界性能源短缺以及由能源引起的环境污染问题日趋严重,合理有效地开发清洁、安全、可靠、持久的新能源已刻不容缓。光伏发电具有安全可靠
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 第一章 绪论7-13
- 1.1 光伏并网发电的研究背景及意义7-8
- 1.2 国内外光伏发电的现状及展望8-10
- 1.2.1 国外光伏发电的现状及展望8-9
- 1.2.2 我国光伏发电的现状及展望9-10
- 1.3 光伏系统实验平台简介10-11
- 1.4 本文的主要研究任务和内容11-13
- 第二章 光伏系统实验平台方案的分析与确定13-19
- 2.1 光伏并网系统的组成结构13
- 2.2 光伏系统实验平台对并网逆变器的设计要求13-14
- 2.3 光伏并网逆变器拓扑结构的分类14-17
- 2.3.1 工频隔离型光伏并网逆变器14-15
- 2.3.2 高频隔离型光伏并网逆变器15-16
- 2.3.3 单级非隔离型光伏并网逆变器16
- 2.3.4 多级非隔离型光伏并网逆变器16-17
- 2.4 光伏系统试验平台方案的确定17-18
- 2.5 本章小结18-19
- 第三章 光伏系统实验平台核心控制策略的研究19-33
- 3.1 最大功率点跟踪(MPPT)控制策略研究19-24
- 3.1.1 光伏阵列工作特性及MPPT原理19-20
- 3.1.2 常用MPPT控制策略20-21
- 3.1.3 带调整因子的双模模糊MPPT控制策略21-24
- 3.2 光伏并网逆变控制策略研究24-28
- 3.2.1 常规全数字电流控制策略24-26
- 3.2.2 基于数字滤波的无差拍控制算法26-28
- 3.3 光伏并网逆变器锁相环的研究28-30
- 3.3.1 锁相环的工作原理和分类28-29
- 3.3.2 光伏并网逆变器软件锁相环的设计29-30
- 3.4 光伏系统实验平台的孤岛防护30-31
- 3.4.1 孤岛效应的含义及国际标准30
- 3.4.2 孤岛效应检测方法的分类与研究30-31
- 3.5 本章小结31-33
- 第四章 光伏系统实验平台的设计33-45
- 4.1 DC/DC变换器Boost电路主要参数设计33-36
- 4.1.1 电感的设计33-34
- 4.1.2 开关管的设计34
- 4.1.3 二极管的设计34-35
- 4.1.4 中间支撑电容的设计35-36
- 4.2 DC/AC变换器主要参数设计36-37
- 4.2.1 开关管的选择36-37
- 4.2.2 吸收电容的选择37
- 4.3 LC滤波环节主要参数设计37-38
- 4.3.1 LC滤波器的设计37-38
- 4.3.2 滤波电容的设计38
- 4.4 DSP功能介绍及其外围电路设计38-44
- 4.4.1 TMS320F2812功能介绍38-39
- 4.4.2 辅助电源设计39
- 4.4.3 信号采样电路39-40
- 4.4.4 保护电路40-41
- 4.4.5 IGBT驱动电路41-43
- 4.4.6 MOSFET驱动电路43-44
- 4.5 本章小结44-45
- 第五章 软件实现与仿真及实验结果分析45-55
- 5.1 控制策略的软件实现45-51
- 5.2 MPPT仿真结果与分析51-53
- 5.3 系统实验与分析53-55
- 第六章 总结与展望55-57
- 致谢57-59
- 参考文献59-63
- 附录A:相关硬件电路63-65
- 附录B:作者在攻读硕士学位期间发表的论文65
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