三相光伏并网逆变器的分析与研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
Contents | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·课题研究背景与意义 | 第9页 |
·国内外光伏发电发展现状及前景 | 第9-10页 |
·光伏发电并网逆变系统的概述 | 第10-12页 |
·光伏发电系统的原理和组成 | 第11页 |
·光伏发电系统的分类与介绍 | 第11页 |
·光伏发电系统的特点 | 第11-12页 |
·本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
第2章 光伏电池最大功率点跟踪技术研究 | 第14-27页 |
·光伏电池的工作原理 | 第14页 |
·光伏电池的模型和特性 | 第14-18页 |
·光伏电池的等效模型 | 第14-16页 |
·光伏电池的电气特性 | 第16-18页 |
·光伏并网逆变系统的拓扑结构 | 第18-20页 |
·典型的DC/DC 变换电路 | 第20-21页 |
·基于DC/DC 变换器的MPPT 算法研究 | 第21-26页 |
·恒电压跟踪法 | 第22-23页 |
·扰动观察法 | 第23-24页 |
·电导增量法 | 第24-26页 |
·模糊控制法 | 第26页 |
·其它 MPPT 方法 | 第26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 逆变器的控制策略 | 第27-39页 |
·并网逆变器控制方式 | 第27页 |
·逆变器输出电流的控制方式 | 第27-29页 |
·滞环电流瞬时比较方式 | 第28页 |
·定时电流瞬时比较方式 | 第28-29页 |
·SPWM 电流跟踪方式 | 第29页 |
·SVPWM 控制方式 | 第29-35页 |
·SPWM 调制方式和SVPWM 调制方式比较 | 第29-30页 |
·SVPWM 的基本原理 | 第30-31页 |
·SVPWM 的实现 | 第31-35页 |
·三相并网逆变器双闭环空间矢量控制 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 具有无功补偿和谐波抑制的并网系统的研究 | 第39-53页 |
·谐波问题 | 第39-40页 |
·谐波的危害 | 第39页 |
·谐波抑制的伴随问题 | 第39-40页 |
·谐波治理 | 第40页 |
·有源电力滤波器介绍 | 第40-44页 |
·有源电力滤波器的工作原理 | 第40-41页 |
·有源电力滤波器的主电路结构 | 第41页 |
·有源电力滤波器的一般数学模型 | 第41-43页 |
·有源滤波器的分类 | 第43-44页 |
·有源电力滤波器的信号检测与控制方法 | 第44-45页 |
·谐波和无功信号的检测方法 | 第44页 |
·常用检测方法的比较 | 第44-45页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测方法 | 第45-52页 |
·三相电路瞬时无功功率理论 | 第45-49页 |
·三相三线制系统中基于瞬时无功功率理论的检测方法 | 第49-52页 |
·PWM 控制方法 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 孤岛效应的防治 | 第53-59页 |
·分布式电源并网标准 | 第53-54页 |
·孤岛现象的产生 | 第54-57页 |
·孤岛现象发生的原因 | 第55-56页 |
·孤岛现象的影响 | 第56-57页 |
·孤岛效应检测技术 | 第57-58页 |
·基于dq 变换和电压正反馈的孤岛检测法 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第6章 光伏并网发电系统的仿真研究 | 第59-77页 |
·光伏电池的DC/DC 仿真模型的建立 | 第59-63页 |
·光伏电池的仿真模型 | 第59-60页 |
·光伏电池的MPPT 仿真模型的建立 | 第60-63页 |
·光伏电池的DC/AC 仿真模型的建立 | 第63-67页 |
·光伏并网逆变系统仿真模型 | 第63-64页 |
·仿真结果分析 | 第64-67页 |
·三相光伏并网发电与有源滤波器的统一控制 | 第67-69页 |
·孤岛检测方法仿真模型 | 第69-71页 |
·三相光伏并网逆变器的设计 | 第71-76页 |
·系统的总体结构 | 第71页 |
·主功率电路的设计 | 第71-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
总结与展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表或撰写的学术论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |