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双模式光储互补发电系统能量转换与控制技术研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-22页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-16页
        1.1.1 光伏发电的背景及发展现状第12-14页
        1.1.2 光伏发电面临的问题第14-15页
        1.1.3 课题研究的意义第15-16页
    1.2 光储互补发电系统的研究现状第16-20页
        1.2.1 光储互补发电系统构成第16-17页
        1.2.2 MPPT研究现状第17-20页
        1.2.3 储能装置第20页
    1.3 本文的主要研究内容第20-22页
2 光伏发电单元设计及控制方法第22-38页
    2.1 光伏组件特性第22-25页
        2.1.1 光伏电池原理第22-23页
        2.1.2 光伏电池等效模型第23页
        2.1.3 光伏电池输出特性第23-25页
    2.2 光伏功率控制第25-31页
        2.2.1 改进扰动观察法第25-28页
        2.2.2 光伏限功率模式第28-30页
        2.2.3 光伏功率模式切换第30-31页
    2.3 光伏DC/DC变换器设计第31-33页
        2.3.1 光伏DC/DC变换器原理第31-32页
        2.3.2 光伏DC/DC变换器参数设计第32-33页
    2.4 光伏DC/DC变换器控制方法第33-36页
    2.5 本章小结第36-38页
3 储能单元设计及控制方法第38-50页
    3.1 储能装置特性第38-40页
        3.1.1 电池成组技术第38-39页
        3.1.2 电池管理系统第39-40页
    3.2 储能DC/DC变换器设计第40-43页
        3.2.1 储能DC/DC变换器拓朴设计第40-42页
        3.2.2 双向Buck-Boost电路工作模式第42-43页
    3.3 储能DC/DC变换器控制方法第43-48页
        3.3.1 电流单环控制策略第44-46页
        3.3.2 双环控制策略第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 双模式逆变单元设计及控制方法第50-72页
    4.1 双模式逆变器工作原理第50-57页
        4.1.1 三相PWM逆变器原理第50-51页
        4.1.2 三相PWM逆变器数学模型第51-53页
        4.1.3 空间电压矢量脉宽调制算法第53-57页
    4.2 双模式逆变器参数设计第57-61页
        4.2.1 中间支撑电容设计第57-58页
        4.2.2 滤波电路设计第58-61页
    4.3 双模式逆变器控制策略第61-70页
        4.3.1 孤岛检测第61-64页
        4.3.2 并网控制策略第64-66页
        4.3.3 离网控制策略第66-68页
        4.3.4 有源阻尼控制第68-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 双模式光储互补发电系统实验平台搭建第72-86页
    5.1 系统组件功能及通讯方式第72-73页
    5.2 双模式系统控制第73-76页
        5.2.1 并网模式系统控制第73-75页
        5.2.2 离网模式系统控制第75-76页
    5.3 实验平台搭建及实验结果第76-85页
        5.3.1 并网恒流充放电实验第76-80页
        5.3.2 离网带负载实验第80-84页
        5.3.3 光伏MPPT实验第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 结论第86-87页
    6.2 展望第87-88页
参考文献第88-92页
附录A 现场照片第92-94页
附录B 仿真模型第94-96页
作者简历第96-100页
学位论文数据集第100页

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