基于超级电容储能的光伏发电系统技术研究
基于超级电容储能的光伏发电系统技术研究【摘要】:随着化石能源的逐渐枯竭,发展可再生能源已成为解决世界能源问题的必经之路。在众多可再生能源中,太阳能无疑是最具发展前景的新能源之一,其
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-12
- 第1章 绪论12-17
- 1.1 课题研究背景及意义12
- 1.2 光伏发电产业国内外产业现状和发展前景12-14
- 1.2.1 国外光伏发电产业现状和发展前景12-13
- 1.2.2 中国光伏发电产业现状和发展前景13-14
- 1.3 超级电容器的发展现状与应用现状14-16
- 1.3.1 超级电容器发展现状14-15
- 1.3.2 超级电容器研究应用15-16
- 1.4 本文的主要研究内容16-17
- 第2章 独立型太阳能光伏发电系统介绍17-23
- 2.1 太阳能光伏发电系统的分类17-20
- 2.1.1 独立型光伏发电系统17-18
- 2.1.2 并网型光伏发电系统18-19
- 2.1.3 混合型光伏发电系统19-20
- 2.2 本文研究的独立光伏发电系统20-22
- 2.2.1 单相独立光伏发电系统的结构20-21
- 2.2.2 独立光伏发电系统的关键技术研究21-22
- 2.3 本章小结22-23
- 第3章 太阳能电池的工作原理及最大功率跟踪研究23-43
- 3.1 太阳能电池的工作原理及输出特性仿真分析23-28
- 3.1.1 太阳能电池工作原理23
- 3.1.2 太阳能电池等效模型23-24
- 3.1.3 太阳能电池的数学仿真模型24-27
- 3.1.4 太阳能电池输出特性仿真分析27-28
- 3.2 最大功率点跟踪原理及控制算法研究28-34
- 3.2.1 最大功率点跟踪原理28-30
- 3.2.2 恒电压跟踪法30-31
- 3.2.3 电导增量法31-32
- 3.2.4 本文采用的MPPT控制算法32-34
- 3.3 基于Boost电路的MPPT控制器设计34-37
- 3.3.1 基于Boost电路的MPPT原理分析34-35
- 3.3.2 Boost电路参数设计35-37
- 3.4 基于Boost电路的MPPT控制器仿真分析37-41
- 3.5 本章小结41-43
- 第4章 超级电容储能系统的研究43-67
- 4.1 超级电容器43-46
- 4.1.1 超级电容器储能原理43-44
- 4.1.2 超级电容器储能优势44
- 4.1.3 超级电容器等效电路模型44-46
- 4.2 超级电容器容量的选取46-47
- 4.3 超级电容器串联均压方法研究47-55
- 4.3.1 常见串联均压电路研究47-49
- 4.3.2 串联均压电路仿真分析49-55
- 4.4 超级电容器充放电主电路设计55-56
- 4.4.1 双向DC-DC变换器原理分析55
- 4.4.2 双向DC-DC变换器参数设计55-56
- 4.5 超级电容器充放电控制策略分析56-63
- 4.5.1 双向变换器数学模型56-60
- 4.5.2 控制策略设计60-62
- 4.5.3 工作模式分析62-63
- 4.6 超级电容器充放电仿真分析63-66
- 4.7 本章小结66-67
- 第5章 DC/AC逆变器控制技术研究67-79
- 5.1 逆变器主电路拓扑结构与参数设计67-69
- 5.1.1 主电路拓扑结构67-68
- 5.1.2 主要参数设计68-69
- 5.2 基于状态空间理论的控制策略研究69-74
- 5.2.1 单相逆变器的数学模型69-70
- 5.2.2 基于极点配置控制器设计70-73
- 5.2.3 带积分器的极点配置控制器设计73-74
- 5.3 逆变器仿真分析74-78
- 5.3.1 极点配置控制仿真分析74-75
- 5.3.2 带积分器极点配置控制仿真分析75-78
- 5.4 本章小结78-79
- 结论79-80
- 致谢80-81
- 参考文献81-84
- 攻读硕士学位期间发表的论文84
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