光伏并网逆变器及其最大功率点跟踪策略研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
1 绪论 | 第8-24页 |
·本课题的研究背景和意义 | 第8-9页 |
·光伏并网发电系统研究现状 | 第9-14页 |
·光伏发电系统发展状况 | 第9-11页 |
·光伏并网发电系统组成 | 第11-12页 |
·光伏并网逆变器研究现状 | 第12-14页 |
·并网逆变器拓扑和控制策略研究现状 | 第14-17页 |
·并网逆变器最大功率点跟踪方法研究现状 | 第17-18页 |
·并网逆变器孤岛效应检测方法概述 | 第18-22页 |
·孤岛效应产生原因和危害 | 第18-19页 |
·孤岛效应的检测标准 | 第19-20页 |
·孤岛效应检测方法 | 第20-22页 |
·本文主要工作和章节安排 | 第22-24页 |
2 主电路拓扑结构及其控制策略 | 第24-40页 |
·系统技术参数指标 | 第24-25页 |
·系统总体方案及控制原理简述 | 第25-27页 |
·系统结构总体方案 | 第25-26页 |
·主电路控制策略简述 | 第26-27页 |
·逆变侧并网原理和控制策略分析 | 第27-36页 |
·能量回馈原理 | 第27-28页 |
·并网侧控制策略 | 第28-32页 |
·并网指令电流生成 | 第32-35页 |
·并网电流的跟踪控制 | 第35-36页 |
·直流侧 DC-DC 电路分析 | 第36-39页 |
·BOOST 电路原理分析 | 第36-39页 |
·基于 BOOST 的 MPPT 控制原理 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3 最大功率点跟踪控制策略研究 | 第40-54页 |
·光伏组件的物理模型和输出特性 | 第40-43页 |
·数学物理模型 | 第40-41页 |
·输出 I-V、P-V 特性分析 | 第41-42页 |
·光照、温度对输出特性的影响 | 第42-43页 |
·MPPT 控制原理和常用方法 | 第43-48页 |
·MPPT 控制原理 | 第43-44页 |
·恒定电压法 | 第44-45页 |
·扰动观察法 | 第45-46页 |
·增量电导法 | 第46-47页 |
·P&O 法和 IncCond 法分析对比 | 第47-48页 |
·新型 MPPT 控制策略分析 | 第48-53页 |
·控制原理分析 | 第48-51页 |
·策略实现方案 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
4 系统硬件电路设计 | 第54-66页 |
·直流侧 BOOST 电路参数设计 | 第54-60页 |
·BOOST 电感设计 | 第54-55页 |
·功率器件选取 | 第55-56页 |
·输出电容参数确定 | 第56-60页 |
·逆变侧单相全桥设计 | 第60-61页 |
·IGBT 参数选择 | 第60页 |
·滤波电路 | 第60-61页 |
·ARM 主控电路 | 第61-62页 |
·IGBT 驱动电路设计 | 第62-63页 |
·检测电路 | 第63-64页 |
·过流保护电路 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 基于 ARM 的系统软件设计 | 第66-74页 |
·ARM 处理器 STM32 和 MDK 简介[ | 第66-68页 |
·SPWM 数字实现 | 第68-70页 |
·PWM 发生模块简介 | 第68-69页 |
·三电平 SPWM 生成 | 第69-70页 |
·检测环节数字实现 | 第70-71页 |
·调节器模块数字化 | 第71页 |
·MPPT 控制数字化 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
6 系统实验研究 | 第74-82页 |
·基于 BUCK-BOOST 的光伏组件特性测量 | 第74-76页 |
·特性测量原理分析 | 第74-75页 |
·特性测量平台和结果 | 第75-76页 |
·实验样机介绍 | 第76-77页 |
·驱动电路实验 | 第77-78页 |
·三电平全桥逆变实验 | 第78-79页 |
·电流电压采集实验 | 第79-80页 |
·过流保护电路实验 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
7 结论与展望 | 第82-84页 |
·总结 | 第82页 |
·展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |