具有最大功率跟踪及谐波抑制功能的光伏系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 太阳能发电 | 第9-14页 |
1.1.1 太阳能发电兴起 | 第9-10页 |
1.1.2 太阳能发电的研究意义 | 第10-14页 |
1.2 光伏发电的功率跟踪研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 光伏阵列 | 第14页 |
1.2.2 MPPT方法的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 并网逆变器及其控制 | 第16页 |
1.2.4 光伏系统优化设计 | 第16-17页 |
1.3 APF的发展优势及障碍 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容和章节安排 | 第18-19页 |
第2章 无电流传感器的MPPT方法 | 第19-32页 |
2.1 光伏电池模型 | 第19-21页 |
2.2 光伏电池最大功率点 | 第21-22页 |
2.3 常规最大功率追踪方法 | 第22-25页 |
2.4 一种省去电流检测的MPPT方法 | 第25-31页 |
2.4.1 省去电流检测MPPT方法原理 | 第25-27页 |
2.4.2 省去电流检测MPPT方法仿真 | 第27-29页 |
2.4.3 省去电流检测MPPT实验 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 具有谐波抑制功能的光伏系统 | 第32-47页 |
3.1 光伏并网系统原理 | 第32-35页 |
3.1.1 光伏并网系统 | 第32-33页 |
3.1.2 光伏逆变器 | 第33-34页 |
3.1.3 并网原理 | 第34-35页 |
3.2 并联型有源电力滤波器原理 | 第35-36页 |
3.3 光伏逆变器与有源滤波器的比较 | 第36-37页 |
3.4 同一控制系统的控制方式 | 第37-41页 |
3.4.1 直流侧电压控制 | 第37-38页 |
3.4.2 指令电流的合成 | 第38-40页 |
3.4.3 逆变器控制方式 | 第40-41页 |
3.5 系统的仿真 | 第41-46页 |
3.6 总结 | 第46-47页 |
第4章 系统的软硬件设计 | 第47-59页 |
4.1 主电路参数设计 | 第47-48页 |
4.2 控制电路设计 | 第48-52页 |
4.2.1 控制芯片的选取 | 第48页 |
4.2.2 电压检测电路设计 | 第48-49页 |
4.2.3 电流检测电路设计 | 第49页 |
4.2.4 过零检测电路设计 | 第49-50页 |
4.2.5 IGBT驱动电路设计 | 第50页 |
4.2.6 PCB板设计 | 第50-52页 |
4.3 系统软件设计 | 第52-54页 |
4.3.1 DSP端口配置 | 第52页 |
4.3.2 系统流程图 | 第52-54页 |
4.4 实验结果 | 第54-58页 |
4.4.1 死区电路测试 | 第55-56页 |
4.4.2 电网过零测试 | 第56页 |
4.4.3 开环测试 | 第56-57页 |
4.4.4 闭环测试 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A 攻读学位期间取得的研究成果 | 第67页 |