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三相并网型光伏逆变器的建模与仿真分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 光伏发电的研究背景第9-11页
        1.1.2 光伏发电的研究意义第11页
    1.2 国内外光伏发电的发展和现状第11-13页
    1.3 光伏发电技术的发展和现状第13-14页
        1.3.1 光伏发电系统结构第13-14页
        1.3.2 集中式光伏并网发电并网系统第14页
        1.3.3 分布式光伏并网发电系统第14页
    1.4 光伏并网发电系统控制策略相关问题及研究现状第14-17页
    1.5 本文的主要研究内容第17-18页
第2章 光伏电池特性及模型第18-25页
    2.1 光伏电池的特性第18-21页
        2.1.1 光伏电池的分类及特性第18-19页
        2.1.2 光伏电池的工作原理第19页
        2.1.3 光伏电池的等效模型分析第19-21页
    2.2 太阳能电池模型的建立第21-23页
    2.3 光伏电池模型的仿真结果分析第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 光伏并网逆变器数学模型分析第25-31页
    3.1 光伏发电系统的逆变方式第25-26页
    3.2 逆变器分析模型第26-28页
        3.2.1 三相静止坐标系下PWM逆变器数学模型第26-27页
        3.2.2 同步旋转d-q坐标系下PWM逆变器数学模型第27-28页
    3.3 逆变器控制策略第28-29页
    3.4 光伏并网逆变器与STATCOM比较第29-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第4章 光伏发电系统最大功率跟踪技术第31-42页
    4.1 光伏发电系统最大功率点跟踪控制第31-34页
        4.1.1 功率扰动观测法第31-33页
        4.1.2 电导增量法第33-34页
        4.1.3 滞环比较法第34页
    4.2 光伏发电系统最大功率点跟踪的建模与仿真第34-41页
        4.2.1 光伏最大功率跟踪点原理第34-36页
        4.2.2 基于Boost升压电路的MPPT控制器设计第36-37页
        4.2.3 模型的建立第37-40页
        4.2.4 模型的仿真结果第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第5章 面向光伏电站逆变器的无功控制策略研究第42-47页
    5.1 面向光伏电站逆变器的无功控制策略研究第42-43页
    5.2 面向光伏电站逆变器的无功控制策略算例分析第43-44页
        5.2.1 算例条件第43页
        5.2.2 算例结果分析第43-44页
    5.3 无功损耗和效益评价第44-46页
        5.3.1 无功损耗第44-45页
        5.3.2 降低线路损耗分析第45页
        5.3.3 效益预算第45-46页
        5.3.4 降低损耗的经济效益第46页
    5.4 本章小结第46-47页
第6章 总结第47-48页
参考文献第48-51页
致谢第51页

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