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光伏并网功率调节系统及其控制的研究

第一章 绪论第1-26页
 1.1 国内外太阳能发电利用第17-19页
  1.1.1 国外光伏发电的发展第17-18页
  1.1.2 国内光伏发电的应用前景和展望第18-19页
 1.2 光伏并网发电技术的研究现状第19-20页
 1.3 并网发电对电力系统的影响第20-21页
  1.3.1 有源电力滤波器第20-21页
  1.3.2 光伏并网功率调节第21页
 1.4 论文的主要工作第21-26页
第二章 光伏并网功率调节系统的理论研究第26-42页
 2.1 PVPC的工作原理及拓扑结构第26-27页
  2.1.1 PVPC的工作原理第26-27页
  2.1.2 PVPC的拓扑结构第27页
 2.2 PVPC的数学建模第27-35页
  2.2.1 abc静止坐标系下的模型第28-29页
  2.2.2 基于相量图的状态分析第29-30页
  2.2.3 系统的动态结构图第30-31页
  2.2.4 系统参数影响及电网扰动的补偿第31-35页
 2.3 PVPC主电路参数设计第35-39页
  2.3.1 并网电抗的工程设计第35-38页
  2.3.2 直流侧电容的计算与选型第38-39页
 2.4 本章小结第39-42页
第三章 无功电流瞬时检测及并网功率的合成第42-63页
 3.1 负载电流瞬时无功分量及谐波测量第42-47页
  3.1.1 瞬时无功与谐波电流检测第42-46页
  3.1.2 电网电压同步信号的获取第46-47页
 3.2 光伏阵列最大功率跟踪第47-57页
  3.2.1 光伏阵列输出功率的变化规律第47-50页
  3.2.2 最大功率跟踪原理第50-51页
  3.2.3 两种MPPT方法第51-55页
  3.2.4 二次电导增量法MPPT第55-57页
 3.3 并网指令电流合成第57-58页
 3.4 本章小结第58-63页
第四章 PVPC系统的电流和电压控制第63-82页
 4.1 逆变电流相位变换第63-66页
 4.2 交流电流跟踪控制第66-72页
  4.2.1 电流环结构的简化第66-67页
  4.2.2 比例控制第67-68页
  4.2.3 广义积分PI控制第68-72页
 4.3 死区的影响及其补偿第72-76页
  4.3.1 死区的产生及其对电压波形的影响第72-74页
  4.3.2 采用电流反馈的死区补偿第74-76页
 4.4 系统的直流电压控制第76-79页
 4.5 本章小结第79-82页
第五章 孤岛效应研究第82-94页
 5.1 孤岛效应及其危害第82-83页
 5.2 孤岛效应的分析与判断第83-88页
  5.2.1 负载对特性对孤岛节点电压的影响第83-87页
  5.2.2 公共节点电压判断第87-88页
 5.3 孤岛效应主动识别方式的改进第88-91页
  5.3.1 主动频率偏移AFD第88-89页
  5.3.2 频差相移AFD实现第89-91页
 5.4 本章小结第91-94页
第六章 大规模光伏并网的群控第94-104页
 6.1 国内外大规模光伏并网的应用第94-95页
 6.2 大规模光伏并网结构设计第95-98页
  6.2.1 总体设计原则第95-96页
  6.2.2 公共直流母线独立运行方式第96-97页
  6.2.3 基于CAN总线的中央集控方式第97页
  6.2.4 基于CAN总线的主从控制方式第97-98页
 6.3 群控系统的主从控制方式第98-102页
  6.3.1 固定主从FMS(Fixed Master/Slave)模式第98-100页
  6.3.2 循环主从FMS(Rotating Master/Slave)模式第100-102页
 6.4 本章小结第102-104页
第七章 PVPC装置的研制及实验研究第104-119页
 7.1 控制系统设计第104-110页
  7.1.1 数字信号处理器TMS320LF2407A特点第105页
  7.1.2 控制系统硬件组成第105-109页
  7.1.3 远程监控的实现第109-110页
 7.2 并网调节系统的工程建设第110-111页
 7.3 实验研究与分析第111-117页
  7.3.1 并网电流的跟踪控制第111页
  7.3.2 自动运行及最大功率跟踪第111-113页
  7.3.3 孤岛效应识别测试第113-114页
  7.3.4 无功补偿响应特性测试第114-117页
 7.4 本章小结第117-119页
第八章 结束语及今后工作展望第119-121页
 8.1 研究工作总结第119页
 8.2 今后的展望第119-121页
作者在攻读博士学位期间发表的论文第121页

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