摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 可再生能源利用现状 | 第11-12页 |
1.1.2 风光储联合发电系统的优点 | 第12-13页 |
1.1.3 风光储联合发电系统的发展前瞻 | 第13-15页 |
1.2 风光储联合发电系统研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 并网风光储联合发电系统研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 离网风光储联合发电系统的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 离网风光储发电系统整体设计 | 第19-39页 |
2.1 系统结构 | 第19-20页 |
2.2 风光储发电系统各部分电路设计 | 第20-33页 |
2.2.1 风力发电系统主电路设计 | 第20-25页 |
2.2.2 光伏发电系统主电路设计 | 第25-28页 |
2.2.3 储能系统主电路设计 | 第28-30页 |
2.2.4 离网逆变器主电路设计 | 第30-33页 |
2.3 风光储发电系统辅助电路设计 | 第33-36页 |
2.3.1 交直流检测电路设计 | 第33-34页 |
2.3.2 驱动和保护电路设计 | 第34-36页 |
2.4 风光储发电系统电气结构设计 | 第36-38页 |
2.4.1 交直流线缆选择 | 第36-37页 |
2.4.2 防雷设计 | 第37页 |
2.4.3 接地设计 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 离网风光储发电系统控制策略 | 第39-57页 |
3.1 最大功率点跟踪与负载跟踪控制 | 第39-49页 |
3.1.1 光伏发电系统的MPPT | 第39-42页 |
3.1.2 风力发电系统MPPT | 第42-44页 |
3.1.3 基于模糊PID的风力发电MPPT方法 | 第44-48页 |
3.1.4 负载跟踪控制 | 第48-49页 |
3.2 蓄电池充放电控制策略 | 第49-52页 |
3.2.1 变电流快速充电控制 | 第49-51页 |
3.2.2 含电流补偿的回差电压法放电控制 | 第51-52页 |
3.3 风光储发电系统能量管理策略 | 第52-56页 |
3.3.1 能量管理集成控制思想 | 第52页 |
3.3.2 能量流动分析及系统工作状态 | 第52-55页 |
3.3.3 工作状态转换关系 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 离网风光储联合发电系统逆变器控制策略 | 第57-75页 |
4.1 线性负载特性 | 第57页 |
4.2 非线性负特性 | 第57-59页 |
4.2.1 非线性负载的主要类型 | 第57-58页 |
4.2.2 整流性负载的特性 | 第58-59页 |
4.3 基于双闭环的离网逆变器控制策略 | 第59-73页 |
4.3.1 单相全桥逆变器数学建模 | 第59-62页 |
4.3.2 各参数对系统的影响 | 第62-64页 |
4.3.3 双闭环PI控制器设计 | 第64-70页 |
4.3.4 非线性负载条件下双闭环PI控制系统的改进 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 离网风光储联合发电系统仿真分析 | 第75-85页 |
5.1 风光储发电系统仿真模型 | 第75-78页 |
5.1.1 风力发电仿真模型 | 第75-76页 |
5.1.2 光伏发电仿真模型 | 第76-77页 |
5.1.3 蓄电池仿真模型 | 第77-78页 |
5.2 不同工作状态下风光储发电系统的仿真分析 | 第78-81页 |
5.2.1 系统仿真电路 | 第78-79页 |
5.2.2 发电系统最大功率跟踪控制 | 第79-80页 |
5.2.3 发电系统负载跟踪控制 | 第80页 |
5.2.4 蓄电池快速充电 | 第80-81页 |
5.3 不同负载情况下离网逆变器的仿真分析 | 第81-84页 |
5.3.1 双闭环控制系统仿真 | 第81-82页 |
5.3.2 改进型双闭环系统仿真 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 成果总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士学位期间所做的工作 | 第97页 |