摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 光伏发电研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 光伏发电原理及系统组成 | 第11-13页 |
1.2.2 光伏发电并网系统拓扑及其分类 | 第13页 |
1.2.3 光伏并网系统低压穿越技术 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
2 光伏电池模型建模与分析 | 第16-24页 |
2.1 PSCAD/EMTDC简介 | 第16页 |
2.2 光伏电池的电路模型 | 第16-18页 |
2.3 光伏电池的输出特性仿真 | 第18-23页 |
2.4 小结 | 第23-24页 |
3 变流器及其控制策略的研究 | 第24-47页 |
3.1 并网变流器数学模型 | 第24-26页 |
3.1.1 光伏发电并网系统变流器三相静止坐标系数学模型 | 第24-25页 |
3.1.2 αβ静止坐标系﹑dq旋转坐标系下转换数学模型 | 第25-26页 |
3.2 光伏变流器空间矢量仿真 | 第26-30页 |
3.2.1 SVPWM空间矢量原理形成 | 第26-27页 |
3.2.2 SVPWM空间矢量扇区形成 | 第27-28页 |
3.2.3 SVPWM仿真模型实现 | 第28-30页 |
3.3 光伏发电系统的最大功率法 | 第30-31页 |
3.4 光伏并网变流器控制策略 | 第31-38页 |
3.4.1 光伏变流器的dq坐标系矢量控制策略 | 第31-32页 |
3.4.2 双环控制策略研究 | 第32-35页 |
3.4.3 光伏变流器SVPWM控制策略研究 | 第35-38页 |
3.5 光伏发电并网系统MPPT仿真研究 | 第38-46页 |
3.5.1 基于单级矢量仿真研究 | 第38-42页 |
3.5.2 光伏双级式并网系统电流预测控制策略的研究 | 第42-46页 |
3.6 小结 | 第46-47页 |
4 光伏并网故障情况下变流器控制策略的研究 | 第47-67页 |
4.1 光伏发电并网变流器稳态功率模型 | 第47-49页 |
4.2 光伏并网对称故障LVRT技术 | 第49-54页 |
4.2.1 对称短路低压穿越控制策略研究 | 第49-51页 |
4.2.2 仿真研究 | 第51-54页 |
4.3 不对称短路控制策略研究 | 第54-59页 |
4.3.1 不对称短路变流器的数学模型 | 第54-56页 |
4.3.2 不对称短路低压穿越控制策略研究 | 第56-59页 |
4.4 案例仿真 | 第59-66页 |
4.4.1 案例分析 | 第59页 |
4.4.2 对称短路仿真 | 第59-62页 |
4.4.3 不对称短路仿真 | 第62-66页 |
4.5 小结 | 第66-67页 |
5 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
在校期间科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |