基于有限状态机的光伏发电系统建模
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外光伏发电产业发展现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外光伏发电发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 我国光伏发电发展现状 | 第14-16页 |
1.3 国内外光伏系统研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
第二章 有限状态机原理及其应用 | 第19-25页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 有限状态机特点 | 第19-20页 |
2.3 有限状态机模型 | 第20-21页 |
2.3.1 有限接收器 | 第20-21页 |
2.3.2 有限转换器 | 第21页 |
2.4 状态转移表现形式 | 第21-23页 |
2.5 有限状态机应用 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 光伏发电系统及并网技术 | 第25-39页 |
3.1 光伏发电系统概述 | 第25-27页 |
3.2 光伏电池简介 | 第27-29页 |
3.2.1 光生伏特效应 | 第27页 |
3.2.2 光伏电池工作原理 | 第27-28页 |
3.2.3 光伏电池的分类 | 第28页 |
3.2.4 光伏矩阵 | 第28-29页 |
3.3 光伏逆变器简介 | 第29-33页 |
3.3.1 逆变器的定义 | 第29页 |
3.3.2 光伏逆变器的分类 | 第29-31页 |
3.3.3 光伏逆变器的基本原理 | 第31-32页 |
3.3.4 光伏逆变器的技术指标 | 第32-33页 |
3.4 光伏发电并网技术 | 第33-36页 |
3.4.1 最大功率点追踪 | 第33-34页 |
3.4.2 孤岛效应和检测方法 | 第34-35页 |
3.4.3 自动运行与停机 | 第35-36页 |
3.4.4 直流检测 | 第36页 |
3.5 并网光伏发电系统对电网的影响 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 光伏发电系统模型设计 | 第39-50页 |
4.1 太阳辐射照度模型设计 | 第39-40页 |
4.2 光伏电池模型设计 | 第40-44页 |
4.2.1 光伏电池的理想数学模型 | 第40-42页 |
4.2.2 含有损耗的光伏电池数学模型 | 第42-44页 |
4.3 最大功率点追踪控制器模型设计 | 第44-45页 |
4.4 光伏逆变器模型设计 | 第45-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 仿真与分析 | 第50-61页 |
5.1 仿真平台 | 第50-53页 |
5.2 光伏电池仿真 | 第53-54页 |
5.3 光伏逆变器仿真 | 第54-56页 |
5.4 光伏发电系统仿真分析 | 第56-58页 |
5.4.1 光伏逆变器与光伏矩阵的交互 | 第56-57页 |
5.4.2 仿真与分析 | 第57-58页 |
5.5 能量转换效率 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A(攻读硕士学位期间发表的相关论文及实践) | 第69-70页 |
附录B(攻读硕士学位期间所参与的项目) | 第70-71页 |
附录C(matlab部分程序) | 第71-76页 |