摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 光伏产业的发展及现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外光伏发电的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 国内光伏发电的发展 | 第13-14页 |
1.3 光伏发电系统分类 | 第14-17页 |
1.3.1 独立光伏发电系统 | 第15-16页 |
1.3.2 并网光伏发电系统 | 第16-17页 |
1.4 光伏并网发电系统主要技术难题及研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文主要工作 | 第19-21页 |
第2章 光伏电池的模型与特性 | 第21-29页 |
2.1 光伏电池的工作原理 | 第21-22页 |
2.2 光伏电池的等效电路及数学模型 | 第22-25页 |
2.3 光伏电池建模仿真及特性分析 | 第25-28页 |
2.3.1 光伏电池的建模仿真 | 第25-26页 |
2.3.2 光伏电池的特性分析 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于步长自适应扰动观察法及缓冲器的MPPT控制 | 第29-49页 |
3.1 最大功率点跟踪原理及其实现电路 | 第29-40页 |
3.1.1 最大功率点跟踪原理 | 第29-30页 |
3.1.2 DC/DC变换器的选择及改进电路 | 第30-40页 |
3.2 最大功率点跟踪算法研究 | 第40-45页 |
3.2.1 恒电压控制法 | 第40-41页 |
3.2.2 电导增量法 | 第41-43页 |
3.2.3 扰动观察法 | 第43-45页 |
3.3 基于步长自适应的扰动观察法 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 基于MFAC的DC/DC变换器的控制 | 第49-63页 |
4.1 常用的DC/DC变换器控制方法 | 第49-50页 |
4.2 数据驱动无模型自适应控制理论 | 第50-56页 |
4.2.1 紧格式线性化无模型 | 第52-54页 |
4.2.2 偏格式线性化无模型 | 第54页 |
4.2.3 全格式线性化无模型 | 第54-56页 |
4.3 基于MFAC的BOOST变换器控制 | 第56-61页 |
4.3.1 参数对无模型控制器的影响 | 第56页 |
4.3.2 启动实验与分析 | 第56-58页 |
4.3.3 负载扰动实验与分析 | 第58-59页 |
4.3.4 输入电压扰动实验与分析 | 第59页 |
4.3.5 电容参数变化鲁棒性实验与分析 | 第59-60页 |
4.3.6 期望电压变化实验与分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 基于软开关的并网逆变器拓扑分析 | 第63-77页 |
5.1 光伏逆变器主电路的拓扑结构 | 第63-65页 |
5.1.1 三相组合式逆变器 | 第63-64页 |
5.1.2 三相半桥式逆变器 | 第64页 |
5.1.3 三相全桥式逆变器电路其拓扑结构 | 第64-65页 |
5.2 ZVT软开关逆变器主电路拓扑结构 | 第65页 |
5.3 ZVT谐振过程分析 | 第65-76页 |
5.3.1 开通过程 | 第66-71页 |
5.3.2 关断过程 | 第71-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 基于SVPWM的三相并网逆变控制 | 第77-97页 |
6.1 空间矢量调制技术分析 | 第77-82页 |
6.1.1 SVPWM调制方式 | 第77-78页 |
6.1.2 扇区的判断 | 第78-80页 |
6.1.3 电压空间矢量作用的时间分配 | 第80-81页 |
6.1.4 开关时刻的确定 | 第81-82页 |
6.2 三相并网逆变器的数学模型 | 第82-85页 |
6.2.1 并网逆变器在三相静止坐标系下的数学模型 | 第82-83页 |
6.2.2 并网逆变器在两相静止坐标系下的数学模型 | 第83-84页 |
6.2.3 并网逆变器在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第84-85页 |
6.3 两相旋转坐标系下的电流控制 | 第85-90页 |
6.3.1 解耦控制 | 第85-87页 |
6.3.2 电流环设计 | 第87-89页 |
6.3.3 电压环设计 | 第89-90页 |
6.4 光伏逆变器并网仿真分析 | 第90-96页 |
6.5 本章小结 | 第96-97页 |
第7章 总结与展望 | 第97-99页 |
7.1 总结 | 第97页 |
7.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
硕士期间发表的论文 | 第107页 |