摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 光伏发电技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 光伏发电系统的分类 | 第14-16页 |
1.2.2 储能在光伏发电中的应用 | 第16页 |
1.3 并网逆变器的研究现状 | 第16-23页 |
1.3.1 国内外相关标准 | 第17-18页 |
1.3.2 交流滤波器设计与谐振抑制 | 第18-21页 |
1.3.3 电流控制技术 | 第21-23页 |
1.4 本文的研究工作 | 第23-25页 |
第二章 光伏储能发电系统建模 | 第25-39页 |
2.1 光伏发电单元模型及其控制 | 第25-29页 |
2.1.1 光伏电池的数学模型 | 第25-27页 |
2.1.2 光伏发电最大功率控制 | 第27-29页 |
2.2 锂电池储能单元模型与控制 | 第29-31页 |
2.2.1 锂电池模型 | 第29-30页 |
2.2.2 锂电池充放电控制 | 第30-31页 |
2.3 光伏储能发电系统及其控制策略 | 第31-35页 |
2.4 光伏储能发电系统仿真 | 第35-38页 |
2.4.1 光伏出力波动时系统仿真 | 第36-37页 |
2.4.2 逆变器输出功率变化时系统仿真 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 基于 LCL 滤波器的三相并网逆变器研究 | 第39-49页 |
3.1 基于 LCL 滤波器三相并网逆变器数学模型分析 | 第39-41页 |
3.2 LCL 滤波器性能分析 | 第41-43页 |
3.3 LCL 滤波器参数约束条件 | 第43-45页 |
3.3.1 谐振频率约束 | 第43-44页 |
3.3.2 滤波电感的约束 | 第44-45页 |
3.3.3 滤波电容的约束 | 第45页 |
3.3.4 阻尼电阻的约束 | 第45页 |
3.4 LCL 滤波器参数设计 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 基于 LCL 三相并网逆变器控制策略研究 | 第49-69页 |
4.1 无源阻尼策略 | 第51-53页 |
4.2 有源阻尼策略 | 第53-58页 |
4.2.1 逆变器侧电流反馈 | 第53-54页 |
4.2.2 分裂电容电流控制 | 第54-56页 |
4.2.3 并网电流和电容电流双闭环反馈 | 第56-58页 |
4.3 基于 LCL 滤波器的三相并网逆变器控制策略 | 第58-61页 |
4.3.1 恒功率无源阻尼控制策略 | 第58-59页 |
4.3.2 恒功率电流双闭环反馈有源阻尼控制策略 | 第59-61页 |
4.4 控制策略的仿真 | 第61-67页 |
4.4.1 LCL 滤波器无源阻尼仿真 | 第61-64页 |
4.4.2 LCL 滤波器有源阻尼仿真 | 第64-67页 |
4.4.3 L 型滤波器仿真 | 第67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 基于 dSPACE 平台 LCL 滤波器光伏系统并网逆变实验 | 第69-85页 |
5.1 系统实验平台 | 第70-72页 |
5.1.1 实验平台搭建 | 第70-72页 |
5.1.2 基于 LCL 滤波器的并网系统参数设计 | 第72页 |
5.2 系统硬件设计 | 第72-74页 |
5.2.1 模拟量信号采集电路 | 第72-74页 |
5.2.2 功率放大电路 | 第74页 |
5.2.3 保护电路 | 第74页 |
5.3 系统软件设计 | 第74-75页 |
5.4 基于 LCL 滤波器的三相逆变器并网实验 | 第75-83页 |
5.4.1 光伏发电 MPPT 实验 | 第75-76页 |
5.4.2 锂电池充放电实验 | 第76-78页 |
5.4.3 LCL 滤波恒功率无源阻尼并网实验 | 第78-80页 |
5.4.4 LCL 滤波恒功率有源阻尼并网实验 | 第80-83页 |
5.4.5 L 滤波并网逆变实验 | 第83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文和参与的科研项目 | 第95页 |