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单级式光伏并网发电系统与MPPT的研究与实现

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:24:59
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单级式光伏并网发电系统与MPPT的研究与实现【摘要】:当今世界能源短缺问题非常严重,我们一直在努力开发新能源,风能、生物质能、水能、太阳能等可再生能源成为新能源主要开发对象。在这当

【摘要】:当今世界能源短缺问题非常严重,我们一直在努力开发新能源,风能、生物质能、水能、太阳能等可再生能源成为新能源主要开发对象。在这当中,太阳能成为可再生能源的重要发展方向,其资源潜力巨大,环境污染低,同时具有安装灵活,与其他能源资源互补能力强的优点。在近年的全球可再生能源总量平均年增长率排名中,太阳能光伏发电位列第一,成为能源的重要发展方向。 本文研究了单相单级式光伏并网发电系统及MPPT技术。从基本逆变器结构出发,设计电路参数结构,在Matlab的Simulink中搭建仿真模型。同时研究最大功率点跟踪技术,将研究的新型MPPT算法在仿真模型中验证,并最后在实际系统中应用。 首先,分析逆变器结构,分别设计前级电路储能滤波电容,后级滤波电感和SPWM预测算法。根据所设计的电路结构与参数,在Matlab的Simulink中建立仿真模型,完成DC-AC逆变功能,实现交流逆变电流THD5%。其次,研究最大功率点跟踪技术。分析经典MPPT算法—恒定电压法、扰动观测法、三点重心法及电导增量法。根据经典算法及光伏电池工作点随环境转移特性,设计新型改进的扰动观测法和电压闭环dp/dv补偿法。将新型MPPT算法在仿真模型Embeded Function中编程实现,并通过示波器检测最大功率点跟踪效果和逆变效率,与经典算法进行比较分析,得到令人满意的结果。最后设计了硬件系统与软件程序,使逆变系统正常工作。在DSP2812上实现了MPPT算法,最终交流逆变电流THD小于5%,最大功率点跟踪效率大于99%。 本文给出了详细的实验仿真模型和算法,搭建的实验软硬件平台可靠性高,波形数据可靠,逆变功率可达3000W,并成功并入电网发电。 【关键词】:单级式光伏逆变器 新型MPPT算法 基于电压闭环和dp/dv补偿MPPT算法 DSP2812
【学位授予单位】:东华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-11
  • 第一章 绪论11-18
  • 1.1 课题的研究背景、意义及相关技术11-13
  • 1.2 单级式光伏并网发电系统的发展概况与研究现状13-14
  • 1.3 论文的主要研究内容与创新点14-16
  • 参考文献16-18
  • 第二章 系统结构及原理18-36
  • 2.1 引言18
  • 2.2 单级式光伏逆变系统分类18-21
  • 2.2.1 可调度式光伏发电系统与不可调度式光伏发电系统18-19
  • 2.2.2 单级式光伏并网发电系统拓扑结构19-21
  • 2.3 逆变电路原理21-25
  • 2.3.1 电压型逆变电路21-22
  • 2.3.2 SPWM逆变方法原理介绍22-23
  • 2.3.3 死区的产生及补偿23-24
  • 2.3.4 滞环控制方式24-25
  • 2.4 单级式系统结构设计25-28
  • 2.4.1 单级式逆变主电路拓扑25-26
  • 2.4.2 主电路工作状态分析26-28
  • 2.5 前级电路分析28-31
  • 2.6 后级电路设计31-34
  • 2.6.1 SPWM及预测控制模型31-32
  • 2.6.2 交流侧滤波电感设计32-34
  • 2.7 本章小结34-35
  • 参考文献35-36
  • 第三章 最大功率点跟踪研究36-70
  • 3.1 引言36
  • 3.2 光伏电池介绍36-39
  • 3.2.1 光伏电池工作原理36-37
  • 3.2.2 光伏电池等效模型37-39
  • 3.3 光伏电池特性分析39-44
  • 3.3.1 太阳能电池组工作特性39-41
  • 3.3.2 太阳能电池组工作点转移特性41-44
  • 3.4 经典MPPT算法分析44-50
  • 3.4.1 恒定电压法(Constant Voltage Tracking-CVT)44-45
  • 3.4.2 扰动观测法45-47
  • 3.4.3 基于改进的扰动观测法-三点重心法47-49
  • 3.4.4 电导增量法49-50
  • 3.5 新型智能算法50-66
  • 3.5.1 基于电流积差的MPPT算法51-54
  • 3.5.2 改进的扰动观测法54-60
  • 3.5.3 基于电压闭环dp/dv补偿最大功率点跟踪技术60-66
  • 3.6 小结66-68
  • 参考文献68-70
  • 第四章 系统仿真及验证70-89
  • 4.1 引言70
  • 4.2 仿真参数设计70
  • 4.3 光伏电池仿真模型70-72
  • 4.4 主电路仿真模型72-74
  • 4.5 控制电路仿真模型74-77
  • 4.6 仿真结果及分析77-87
  • 4.6.1 改进型扰动观测法实验结果及分析78-81
  • 4.6.2 基于电压闭环及dp/dv补偿的MPPT控制结构与仿真结果81-86
  • 4.6.3 两种新型MPPT算法比较与总结86-87
  • 4.7 小结87-88
  • 参考文献88-89
  • 第五章 单级式光伏并网发电系统与MPPT的实现89-107
  • 5.1 引言89
  • 5.2 硬件电路设计89-97
  • 5.2.1 功率逆变主回路电路设计89-92
  • 5.2.2 采样控制回路设计92-94
  • 5.2.3 驱动电路设计94-96
  • 5.2.4 电源电路设计96-97
  • 5.3 系统软件设计97-103
  • 5.3.1 软件流程框图97-98
  • 5.3.2 各部分软件实现分析98-103
  • 5.4 实验设备及结论103-106
  • 5.4.1 实验平台软硬件设置103-105
  • 5.4.2 实验结果105-106
  • 参考文献106-107
  • 第六章 总结与展望107-109
  • 作者攻读硕士期间参加的项目和发表的论文109-111
  • 致谢111


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