摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2. 国内外发展前景 | 第10-13页 |
1.2.1 国内发展状况 | 第10-11页 |
1.2.2 国外发展状况 | 第11-13页 |
1.3 光伏并网的标准 | 第13-15页 |
1.3.1 IEEE 1547分布式发电并网标准 | 第13-14页 |
1.3.2 IEC 6100电磁兼容性 | 第14页 |
1.3.3 电能质量 | 第14-15页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第15-16页 |
第2章 分布式光伏发电系统的建模与仿真 | 第16-28页 |
2.1 光伏电池建模与仿真 | 第16-20页 |
2.1.1 光伏电池原理 | 第16页 |
2.1.2 光伏电池理想电路模型 | 第16-17页 |
2.1.3 光伏电池实际模型建立及输出特性分析 | 第17-20页 |
2.2 光伏电池的最大功率点跟踪控制 | 第20-27页 |
2.2.1 最大功率跟踪的原理 | 第20-21页 |
2.2.2 两种MPPT算法比较与改进 | 第21-24页 |
2.2.3 MPPT算法实现与仿真 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 光伏发电系统并网的关键技术研究 | 第28-49页 |
3.1 PWM控制技术 | 第28-39页 |
3.1.1 PWM的原理 | 第28-29页 |
3.1.2 PWM的控制方法 | 第29-33页 |
3.1.3 若干PWM调制的模块的建立与仿真分析 | 第33-39页 |
3.2 锁相环设计 | 第39-48页 |
3.2.1 单同步坐标系软件锁相环技术 | 第39-40页 |
3.2.2 双二阶广义积分器锁相环 | 第40-42页 |
3.2.3 三相电压平衡检测电路 | 第42页 |
3.2.4 单纯形法原理 | 第42-43页 |
3.2.5 仿真及分析 | 第43-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 光伏并网时的功率控制仿真研究 | 第49-67页 |
4.1 并网逆变控制 | 第49-56页 |
4.1.1 逆变控制的原理 | 第49-53页 |
4.1.2 逆变控制器参数设计 | 第53-56页 |
4.2 光伏发电系统仿真建模 | 第56-66页 |
4.2.1 双级式 100kW并网光伏逆变器标准化参数设计 | 第56-63页 |
4.2.2 双级式 100kW并网光伏逆变器建模仿真 | 第63-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 光伏发电系统的调度控制策略 | 第67-81页 |
5.1 V/f控制策略 | 第68-73页 |
5.1.1 V/f控制原理 | 第68-71页 |
5.1.2 仿真分析 | 第71-73页 |
5.2 P与Q控制 | 第73-77页 |
5.2.1 P/Q控制原理 | 第73页 |
5.2.2 仿真分析 | 第73-77页 |
5.3 V/f与P/Q协调控制 | 第77-80页 |
5.3.1 仿真分析 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 总结与展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |