抗PID效应的多模块电站型光伏的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外现状 | 第12页 |
1.2.2 国内现状 | 第12-14页 |
1.3 研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.4 研究内容 | 第15-16页 |
1.5 论文组织结构 | 第16-17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 系统需求分析 | 第18-26页 |
2.1 光伏逆变器的基本原理 | 第18页 |
2.2 系统功能需求 | 第18-20页 |
2.3 系统资源需求 | 第20-25页 |
2.3.1 硬件需求 | 第20-23页 |
2.3.2 抗PID功能需求 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 总体设计 | 第26-34页 |
3.1 系统拓扑设计 | 第26-30页 |
3.2 系统功能模块划分 | 第30-32页 |
3.2.1 最大功率跟踪模块(MPPT模块) | 第30-31页 |
3.2.2 并网发电模块 | 第31页 |
3.2.3 孤岛检测模块 | 第31页 |
3.2.4 故障检测模块 | 第31-32页 |
3.2.5 对外通信模块 | 第32页 |
3.2.6 PID智能抑制模块 | 第32页 |
3.3 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 软件系统设计及仿真 | 第34-48页 |
4.1 软件架构整体设计 | 第34页 |
4.2 分模块控制系统软件设计 | 第34-42页 |
4.2.1 MPPT跟踪模块设计 | 第35-38页 |
4.2.2 并网发电模块设计 | 第38-39页 |
4.2.3 故障诊断模块设计 | 第39-41页 |
4.2.4 PID抑制模块设计 | 第41页 |
4.2.5 状态机模块设计 | 第41-42页 |
4.3 对外通信模块设计 | 第42-43页 |
4.4 软件系统仿真 | 第43-47页 |
4.4.1 软件总体仿真结构 | 第43-44页 |
4.4.2 系统整体仿真模块框图 | 第44-45页 |
4.4.3 软件仿真结果 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 硬件设计及仿真实验验证 | 第48-59页 |
5.1 硬件系统设计 | 第48-49页 |
5.2 关键电气选型 | 第49-50页 |
5.2.1 交流塑壳断路器 | 第49页 |
5.2.2 避雷器 | 第49页 |
5.2.3 交流EMI滤波器 | 第49-50页 |
5.3 仿真分析 | 第50-54页 |
5.3.1 功率器件损耗仿真 | 第50-51页 |
5.3.2 功率单元散热仿真 | 第51-54页 |
5.4 实验验证 | 第54-58页 |
5.4.1 实验台搭建 | 第54-55页 |
5.4.2 实验条件及实验方案 | 第55-56页 |
5.4.3 实验步骤 | 第56-57页 |
5.4.4 实验结果及结论 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章抗PID功能模块的设计 | 第59-61页 |
6.1 设计思路 | 第59页 |
6.2 硬件设计 | 第59-60页 |
6.3 软件设计 | 第60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
第七章 主要的创新点及关键技术突破 | 第61-66页 |
7.1 基于多峰值和功率震荡的MPPT跟踪算法 | 第61-63页 |
7.2 SVD矢量空间不连续调制控制技术 | 第63-64页 |
7.3 并联谐振抑制技术 | 第64页 |
7.4 夜间SVG补偿功能 | 第64-65页 |
7.5 本章小结 | 第65-66页 |
第八章产品的现场实际运行情况分析 | 第66-73页 |
8.1 多模块方案PR值分析 | 第66-67页 |
8.2 逆变器现场运行数据分析 | 第67-72页 |
8.2.1 宁夏石嘴山 10MW光伏电站 | 第67-68页 |
8.2.2 江苏泗阳 6MW光伏电站 | 第68-69页 |
8.2.3 龙羊峡水光互补 320MW光伏电站 | 第69-72页 |
8.3 本章小结 | 第72-73页 |
第九章 全文总结及展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |