光储微电网运行控制策略的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 微电网研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 国内外定义与与研究现状 | 第12-14页 |
1.3 光储微电网研究综述 | 第14-16页 |
1.4 本文主要工作 | 第16-18页 |
2 光储微电网结构及相关理论分析 | 第18-30页 |
2.1 微电网结构及微源特性分析 | 第18-21页 |
2.1.1 光伏电池特性 | 第18-20页 |
2.1.2 铅酸蓄电池特性 | 第20-21页 |
2.2 逆变器数学建模分析 | 第21-24页 |
2.3 三相电压软件锁相环(SPLL) | 第24-25页 |
2.4 PI控制参数的研究及确定方法 | 第25-26页 |
2.5 电压空间矢量技术(SVPWM)原理 | 第26-28页 |
2.6 小结 | 第28-30页 |
3 微电网并网状态下工作模式分析 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 蓄电池控制策略 | 第30-34页 |
3.2.1 P/Q控制策略 | 第30-32页 |
3.2.2 功率匹配算法 | 第32-33页 |
3.2.3 蓄电池过压/欠压工作模式 | 第33-34页 |
3.3 光伏电池控制策略 | 第34-37页 |
3.3.1 最大功率点跟踪(MPPT)控制策略 | 第35-36页 |
3.3.2 单级式光伏发电系统控制策略 | 第36-37页 |
3.4 并离网切换过程分析 | 第37-39页 |
3.4.1 孤岛检测 | 第37-38页 |
3.4.2 微电网并离网之间的平滑切换 | 第38页 |
3.4.3 微电网功率过剩时的切换策略 | 第38-39页 |
3.4.4 微电网功率缺额时的切换策略 | 第39页 |
3.5 仿真模型及结果 | 第39-45页 |
3.5.1 蓄电池P/Q控制模型 | 第39页 |
3.5.2 光伏电池MPPT控制模型 | 第39-40页 |
3.5.3 光伏发电系统三环控制模型 | 第40页 |
3.5.4 孤岛检测模型 | 第40-41页 |
3.5.5 光储微电网模型 | 第41-45页 |
3.6 小结 | 第45-46页 |
4 微电网孤岛状态下工作模式分析 | 第46-54页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 蓄电池V/f控制策略 | 第46-47页 |
4.3 光伏电池恒功率控制策略 | 第47-48页 |
4.4 同步并网控制器 | 第48-50页 |
4.5 仿真模型与结果分析 | 第50-53页 |
4.5.1 蓄电池V/f控制模型 | 第50页 |
4.5.2 同步并网检测器仿真模型 | 第50-51页 |
4.5.3 仿真结果分析 | 第51-53页 |
4.6 小结 | 第53-54页 |
5 上位机监控系统 | 第54-60页 |
5.1 LabVIEW介绍 | 第54-55页 |
5.2 上位机界面设计 | 第55-56页 |
5.3 上位机与DSP2812的通讯设计 | 第56-57页 |
5.4 控制逻辑程序设计 | 第57-58页 |
5.5 数据保存和读取的程序设计 | 第58-59页 |
5.6 小结 | 第59-60页 |
6 微电网实验平台的实现与实验结果 | 第60-78页 |
6.1 硬件电路设计 | 第60-66页 |
6.1.1 主功率开关管设计 | 第60-61页 |
6.1.2 IPM驱动电路设计 | 第61-62页 |
6.1.3 交流侧滤波电感电容选取 | 第62-63页 |
6.1.4 DSP控制电路设计 | 第63-64页 |
6.1.5 电压电流采样电路设计 | 第64-65页 |
6.1.6 实验平台介绍 | 第65-66页 |
6.2 软件程序设计 | 第66-73页 |
6.2.1 主程序设计 | 第66-67页 |
6.2.2 中断程序的设计 | 第67-70页 |
6.2.3 数字PI调节器的设计 | 第70-71页 |
6.2.4 三相电压SPLL程序设计 | 第71-72页 |
6.2.5 SVPWM程序设计 | 第72-73页 |
6.3 实验结果与分析 | 第73-76页 |
6.4 小结 | 第76-78页 |
7 结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-88页 |
学位论文数据集 | 第88页 |