光伏发电系统关键技术的研究
光伏发电系统关键技术的研究【摘要】:近年来,世界各国竞相发展绿色可再生能源,太阳能因其洁净、储量巨大等优点倍受青睐。在太阳能的各种应用中,光伏发电倍受关注。随着光伏组件价格的不断降
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 第1章 绪论8-17
- 1.1 太阳能光伏发电技术简介8-9
- 1.1.1 太阳能光伏发电的优点8
- 1.1.2 太阳能光伏发电国内外研究现状与发展趋势8-9
- 1.2 光伏发电系统简介9-15
- 1.2.1 独立太阳能光伏发电系统9-11
- 1.2.2 太阳能并网光伏发电系统11-15
- 1.3 本论文的目的和主要工作15-17
- 第2章 光伏阵列特性及其最大功率点跟踪控制的研究17-30
- 2.1 光伏电池的原理及其特性17-21
- 2.1.1 光伏电池的基本原理17-18
- 2.1.2 光伏电池的Ⅰ-Ⅴ方程等效模型及特性曲线18-20
- 2.1.3 光伏阵列的构成及其特性20-21
- 2.2 光伏阵列MPPT功能的研究和实现策略21-29
- 2.2.1 光伏阵列MPPT的原理21-22
- 2.2.2 恒定电压控制法(Constant Voltage Tracking-CVT)22-23
- 2.2.3 扰动观察法(Perturbation&Observation-P&Q)23-25
- 2.2.4 电导增量法25-27
- 2.2.5 变步长的电导增量法27-28
- 2.2.6 本系统采用的MPPT控制算法28-29
- 2.3 本章小结29-30
- 第3章 光伏发电系统中的DC/DC变换器30-50
- 3.1 光伏发电系统中的DC/DC变换器的特点30-31
- 3.2 降压型BUCK电路31-33
- 3.2.1 应用于光伏发电系统的BUCK电路的特点31
- 3.2.2 三种BUCK电路的比较31-32
- 3.2.3 应用于光伏发电系统的BUCK基本电路的损耗分析及仿真验证32-33
- 3.3 升压型BOOST33-36
- 3.3.1 应用于光伏发电系统的BOOST电路的特点33-34
- 3.3.2 三种BOOST电路的比较34
- 3.3.3 应用于光伏发电系统的BOOST基本电路的损耗分析及仿真验证34-36
- 3.4 全桥36-41
- 3.4.1 全桥DC/DC变换器基本工作原理36-37
- 3.4.2 全桥DC/DC变换器控制方式37-40
- 3.4.3 应用于光伏发电系统的全桥硬开关电路的损耗分析及仿真验证40-41
- 3.5 三种硬开关DC/DC电路主功率管损耗对比分析41-42
- 3.6 移相全桥ZVS DC/DC变换器拓扑分析42-49
- 3.6.1 带辅助网络的移相全桥ZVS DC/DC变换器的工作原理43-44
- 3.6.2 带辅助网络的移相全桥ZVS DC/DC变换器的换流过程44-49
- 3.7 本章小结49-50
- 第4章 系统的软硬件设计与实现50-68
- 4.1 FB-ZVS-PWM DC/DC变换器的硬件设计50-57
- 4.1.1 主变压器设计50-52
- 4.1.2 输出滤波电感器设计52-53
- 4.1.3 滞后桥臂零电压开关辅助网络和谐振电感器设计53-54
- 4.1.4 输出滤波电容的设计54-55
- 4.1.5 钳位电路设计55-56
- 4.1.6 驱动电路设计和移相控制的实现56-57
- 4.1.7 采样、调理电路的设计与实现57
- 4.2 FB-ZVS-PWM DC/DC变换器的软件设计57-59
- 4.2.1 TI DSP TMS320F280X简介57-59
- 4.2.2 软件设计59
- 4.3 仿真结果分析59-63
- 4.4 实验结果分析63-67
- 4.5 本章小结67-68
- 第5章 结论与展望68-69
- 5.1 总结68
- 5.2 未来工作展望68-69
- 参考文献69-72
- 攻读硕士期间发表的论文72-73
- 致谢73
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