摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 选题的背景与意义 | 第14页 |
1.2 光伏并网发电系统概述 | 第14-17页 |
1.2.1 光伏发电系统的分类 | 第14-16页 |
1.2.2 两级式光伏并网发电系统的组成 | 第16-17页 |
1.3 光伏并网发电系统的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 光伏MPPT控制策略的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 光伏并网逆变控制策略的研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 孤岛检测技术的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
2 光伏电池模型及MPPT控制策略 | 第22-46页 |
2.1 光伏电池工作原理及模型的建立 | 第22-28页 |
2.1.1 光伏电池工作原理 | 第22页 |
2.1.2 光伏电池模型的建立 | 第22-28页 |
2.2 两级式光伏MPPT算法控制原理 | 第28-36页 |
2.2.1 常规MPPT算法控制原理 | 第28-32页 |
2.2.2 智能MPPT算法控制原理 | 第32-36页 |
2.3 改进型光伏MPPT算法 | 第36-38页 |
2.3.1 改进扰动观察法 | 第36-37页 |
2.3.2 改进电导增量法 | 第37-38页 |
2.4 基于电压自寻优扰动的光伏MPPT算法 | 第38-40页 |
2.5 仿真实验及分析 | 第40-44页 |
2.5.1 MPPT算法仿真模型 | 第40-41页 |
2.5.2 PWM脉宽调制模型 | 第41页 |
2.5.3 仿真分析 | 第41-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
3 光伏逆变器的工作原理及数学模型分析 | 第46-58页 |
3.1 光伏并网逆变器的拓扑结构 | 第46-49页 |
3.1.1 隔离型并网逆变器 | 第46-48页 |
3.1.2 非隔离型并网逆变器 | 第48-49页 |
3.2 两级三相式光伏并网逆变器的数学模型 | 第49-53页 |
3.2.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第50-51页 |
3.2.2 两相静止坐标系下的数学模型 | 第51-52页 |
3.2.3 两相旋转坐标系下的数学模型 | 第52-53页 |
3.3 两级三相式光伏逆变器的功率模型分析 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 两级三相式光伏并网系统的直接功率控制策略 | 第58-74页 |
4.1 直接功率控制主要环节的实现 | 第58-61页 |
4.1.1 功率滞环比较器 | 第59-60页 |
4.1.2 PI调节器的设计 | 第60-61页 |
4.2 开关状态表原理 | 第61-63页 |
4.3 开关频率的控制 | 第63-65页 |
4.4 MATLAB仿真分析 | 第65-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-74页 |
5 孤岛检测法及改进控制算法 | 第74-96页 |
5.1 孤岛效应的产生机理及孤岛检测法的分类 | 第74-79页 |
5.1.1 孤岛效应的危害 | 第74页 |
5.1.2 孤岛效应的产生机理 | 第74-75页 |
5.1.3 孤岛检测方法的分类 | 第75-76页 |
5.1.4 不可检测区的描述方法 | 第76-79页 |
5.2 经典主动式孤岛检测控制策略原理 | 第79-82页 |
5.2.1 主动频移法原理 | 第79-80页 |
5.2.2 基于正反馈的主动频移法 | 第80-81页 |
5.2.3 滑模偏移法 | 第81-82页 |
5.2.4 主动移相法 | 第82页 |
5.3 基于模糊PID控制的APS孤岛检测控制策略 | 第82-89页 |
5.3.1 主动移相式孤岛检测的改进算法原理 | 第83-85页 |
5.3.2 基于模糊PID控制原理的实现 | 第85-88页 |
5.3.3 改进主动移相式孤岛检测法的NDZ分析 | 第88-89页 |
5.4 仿真及实验分析 | 第89-93页 |
5.4.1 仿真模型的建立 | 第89-91页 |
5.4.2 结果分析 | 第91-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-96页 |
6 总结与展望 | 第96-98页 |
6.1 总结 | 第96-97页 |
6.2 展望下一步研究工作 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第104页 |