离网型光伏发电系统的研制
离网型光伏发电系统的研制【摘要】:随着世界经济的快速发展,能源需求激增,能源危机和环境污染问题日益严重,大力发展可再生能源已迫在眉睫。太阳能作为最有商业利用价值的可再生能源之一,受
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-12
- 第一章 绪论12-22
- 1.1 研究的背景和意义12-16
- 1.1.1 能源和环境问题12-13
- 1.1.2 光伏发电的优势13-14
- 1.1.3 光伏发电系统分类14-16
- 1.2 光伏发电产业的国内外发展现状和趋势16-20
- 1.2.1 国外发展现状和趋势16-18
- 1.2.2 国内发展现状和趋势18-20
- 1.3 本文所做的主要工作20-22
- 第二章 离网型光伏发电系统总体设计22-33
- 2.1 离网型光伏发电系统总体设计方案22-23
- 2.1.1 系统总体设计要求22
- 2.1.2 系统总体设计方案22-23
- 2.2 系统中主功率变换电路设计23-32
- 2.2.1 前级升压电路23-27
- 2.2.2 蓄电池充电电路设计27-30
- 2.2.3 蓄电池放电电路设计30-32
- 2.3 本章小结32-33
- 第三章 离网型光伏发电系统最大功率跟踪算法33-45
- 3.1 光伏电池的基本原理和特性33-36
- 3.1.1 光伏电池的基本原理33-34
- 3.1.2 光伏电池的等效电路34-36
- 3.1.3 光伏电池的输出特性36
- 3.2 常见的光伏发电系统最大功率跟踪算法36-42
- 3.2.1 恒定电压法37-38
- 3.2.2 扰动观测法38-40
- 3.2.3 电导增量法40-41
- 3.2.4 模糊逻辑控制41
- 3.2.5 其他控制算法41-42
- 3.3 改进型最大功率跟踪算法42-44
- 3.4 改进型最大功率跟踪算法的实现原理44
- 3.5 本章小结44-45
- 第四章 离网型光伏发电系统蓄电池充放电算法设计45-56
- 4.1 蓄电池的工作原理及特性45-49
- 4.1.1 蓄电池的基本结构45
- 4.1.2 蓄电池的充放电原理45-47
- 4.1.3 蓄电池的主要特性47-49
- 4.2 常见的蓄电池充放电算法49-53
- 4.2.1 恒流充电49-50
- 4.2.2 恒压充电50
- 4.2.3 恒压限流充电50-51
- 4.2.4 阶段充电51
- 4.2.5 快速充电51-52
- 4.2.6 智能充电52
- 4.2.7 放电算法52-53
- 4.3 蓄电池充放电算法的设计与实现53-55
- 4.4 本章小结55-56
- 第五章 基于MATLAB/SIMUlink 的仿真研究56-69
- 5.1 MATLAB/SIMUlink 软件简介56
- 5.2 光伏发电系统改进型最大功率跟踪算法的仿真和分析56-61
- 5.2.1 光伏阵列模型的建立56-58
- 5.2.2 改进型最大功率跟踪算法的仿真和分析58-61
- 5.3 光伏发电系统蓄电池充放电控制的仿真验证分析61-68
- 5.3.1 蓄电池模型的建立61-62
- 5.3.2 蓄电池充放电算法的仿真和分析62-68
- 5.4 本章小结68-69
- 第六章 离网型光伏发电系统的实现和实验结果69-86
- 6.1 离网型光伏发电系统的硬件实现69-80
- 6.1.1 前级Boost 电路的硬件实现69-71
- 6.1.2 蓄电池充电电路的硬件实现71-72
- 6.1.3 蓄电池放电电路的硬件实现72-75
- 6.1.4 其他辅助电路的硬件实现75-80
- 6.2 离网型光伏发电系统的软件设计80-81
- 6.2.1 DSP 控制芯片的选取80
- 6.2.2 系统中算法的软件实现80-81
- 6.3 实验结果分析81-85
- 6.3.1 改进型最大功率跟踪算法的实验结果和分析81-82
- 6.3.2 蓄电池充放电算法的实验结果和分析82-85
- 6.4 本章小结85-86
- 结论和展望86-88
- 1、本文所做工作86
- 2、问题与展望86-88
- 参考文献88-92
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果92-93
- 致谢93-94
- 附件94
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