单相光伏电源及并联技术的研究
单相光伏电源及并联技术的研究【摘要】:在能源枯竭与环境污染问题日益严重的今天,新能源的开发与利用愈来愈受到重视,太阳能以其清洁环保、蕴藏丰富等优点逐步得到了开发利用。光伏发电在全世
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要14-15
- ABSTRACT15-16
- 第一章 绪论16-24
- 1.1 课题背景的介绍16-19
- 1.1.1 国内外光伏产业发展概况及发展方向16-17
- 1.1.1.1 国内外光伏产业发展概况16-17
- 1.1.1.2 光伏发电产业发展方向17
- 1.1.2 我国光伏产业发展中存在的问题17-18
- 1.1.3 当前的新机遇18-19
- 1.2 光伏发电系统介绍19-22
- 1.2.1 光伏发电系统的构成19-20
- 1.2.2 光伏电站用主电路的介绍20
- 1.2.3 光伏电站用逆变器性能要求20-21
- 1.2.4 电流源型光伏电源的介绍21
- 1.2.5 逆变器并联系统介绍21-22
- 1.3 课题的目标以及论文的主要研究内容22-24
- 1.3.1 光伏电源的性能指标22
- 1.3.2 本文采用的主电路22-23
- 1.3.3 本论文的主要工作23-24
- 第二章 光伏升压DC-DC系统的硬件设计24-38
- 2.1 改进型正激推挽电路介绍24-25
- 2.1.1 DC-DC主电路结构24-25
- 2.1.2 DC-DC主电路动态工作存在问题25
- 2.2 DC-DC系统硬件设计25-32
- 2.2.1 主电路设计25-26
- 2.2.2 MOS管选型以及驱动设计26-27
- 2.2.2.1 MOS管选型26
- 2.2.2.2 MOS驱动设计26-27
- 2.2.3 电流保护电路设计27
- 2.2.4 整流二极管选型以及吸收电路设计27-29
- 2.2.4.1 二极管的选型设计27-28
- 2.2.4.2 吸收电路的设计28-29
- 2.2.5 整流滤波器的设计29-32
- 2.2.5.1 电感参数设计29-30
- 2.2.5.2 磁芯选型30-31
- 2.2.5.3 电容设计31-32
- 2.3 辅助开关电源系统设计32-37
- 2.3.1 PWM控制芯片介绍32-33
- 2.3.2 主电路参数设计33-37
- 2.3.2.1 电源性能指标33
- 2.3.2.2 高频变压器的设计33-36
- 2.3.2.3 系统参数设计36-37
- 2.3.2.4 电源原理图37
- 2.4 本章小结37-38
- 第三章 光伏逆变器的硬件设计及控制策略分析38-51
- 3.1 逆变主电路选择38-39
- 3.2 系统硬件设计39-47
- 3.2.1 主电路介绍39-40
- 3.2.2 采样电路设计40-42
- 3.2.2.1 电压采样电路设计40
- 3.2.2.2 电流采样电路设计40-42
- 3.2.3 过流保护电路设计42-43
- 3.2.4 过热保护电路设计43
- 3.2.5 锁相电路设计43-44
- 3.2.6 驱动电路设计44-45
- 3.2.7 滤波器设计45-47
- 3.2.7.1 LC滤波器中电感的设计45-46
- 3.2.7.2 滤波电容的设计46
- 3.2.7.3 并网滤波电感设计46
- 3.2.7.4 磁芯选型以及匝数计算46-47
- 3.2.7.5 共模电感设计47
- 3.3 逆变器控制策略的设计47-50
- 3.3.1 双闭环控制介绍47-48
- 3.3.2 电流内环的设计48-49
- 3.3.3 电压外环的设计49-50
- 3.4 并网控制策略的介绍50
- 3.5 本章小结50-51
- 第四章 系统电磁兼容设计及效率分析51-60
- 4.1 电磁兼容设计51-58
- 4.1.1 接地设计51-53
- 4.1.1.1 数模地的设计52
- 4.1.1.2 本系统地的设计52-53
- 4.1.1.2.1 高低压地52-53
- 4.1.1.2.2 数字模拟地53
- 4.1.2 变压器电磁兼容设计53-54
- 4.1.2.1 变压器屏蔽介绍53-54
- 4.1.2.2 系统中变压器的设计54
- 4.1.3 共模噪声的抑制54-55
- 4.1.4 电压电流瞬变的抑制55
- 4.1.5 系统中磁珠的应用55-56
- 4.1.5 PCB设计问题分析56-58
- 4.1.5.1 制板主要原则56
- 4.1.5.2 PCB电磁兼容实例56-57
- 4.1.5.3 局部电源和IC之间的去耦57-58
- 4.2 功耗及效率分析58-59
- 4.2.1 主电路功耗分析58
- 4.2.2 控制电路功耗分析58
- 4.2.3 系统效率分析58-59
- 4.2.4 散热器设计59
- 4.3 本章小结59-60
- 第五章 光伏电源控制系统设计及实验调试60-71
- 5.1 系统控制方案的设计60-65
- 5.1.1 直流系统控制方案设计61-62
- 5.1.1.1 直流系统控制方案介绍61
- 5.1.1.2 驱动信号的逻辑处理61-62
- 5.1.1.3 PI控制器的设计62
- 5.1.2 交流系统控制方案设计62-65
- 5.1.2.1 交流系统控制方案的介绍62-63
- 5.1.2.2 双极性调制方式的数字实现63
- 5.1.2.3 软件中断设计63-64
- 5.1.2.4 死区设计64-65
- 5.1.2.5 相位自调节设计65
- 5.2 逆变部分仿真65-67
- 5.2.1 仿真原理图65-66
- 5.2.2 仿真波形66-67
- 5.3 实验结果67-70
- 5.3.1 开关电源调试67
- 5.3.2 直流系统调试67-68
- 5.3.3 逆变系统调试68-69
- 5.3.4 并网调试69-70
- 5.4 本章小结70-71
- 第六章 基于下垂特性的逆变器并联技术的研究71-82
- 6.1 逆变器并联系统设计72-77
- 6.1.1 下垂特性控制策略的介绍72-73
- 6.1.2 虚拟阻抗的分析73-74
- 6.1.3 输出功率检测方法74-75
- 6.1.4 IIR滤波器设计75-77
- 6.1.4.1 数字滤波器概述75
- 6.1.4.2 瞬时功率数字滤波器的设计75-77
- 6.1.4.3 虚拟阻抗数字滤波器的设计77
- 6.2 并联系统的方案实现及其仿真77-79
- 6.2.1 参考电压的系统实现77-78
- 6.2.2 控制系统的仿真实现78-79
- 6.2.2.1 MATLAB仿真介绍78-79
- 6.2.2.2 仿真波形79
- 6.3 系统软件设计79-80
- 6.3.1 下垂特性算法实现79-80
- 6.3.2 逆变器并联实现的构想80
- 6.4 总结与展望80-82
- 附录82-83
- 参考文献83-86
- 致谢86-87
- 学位论文评阅及答辩情况表87
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