光伏并网逆变器的研究与设计
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 能源危机 | 第9页 |
1.1.2 能耗污染 | 第9-10页 |
1.1.3 太阳能资源的可利用性 | 第10页 |
1.2 光伏发电国内外研究现状及发展趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 光伏发电国外的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 光伏发电国内的研究现状 | 第11页 |
1.2.3 国内外光伏发电的发展趋势 | 第11-12页 |
1.3 逆变技术的发展动态 | 第12页 |
1.4 本文研究内容 | 第12-14页 |
2 光伏发电的基本原理 | 第14-20页 |
2.1 光伏发电的基本原理及分类 | 第14-18页 |
2.1.1 光伏电池的基本原理 | 第14页 |
2.1.2 光伏电池的特性曲线 | 第14-15页 |
2.1.3 光伏电池的仿真模型分析 | 第15-17页 |
2.1.4 光伏发电系统的分类 | 第17-18页 |
2.2 光伏并网逆变器的基本结构 | 第18-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
3 并网逆变器主电路设计 | 第20-34页 |
3.1 技术指标 | 第20页 |
3.2 主电路设计原理 | 第20-21页 |
3.3 输入滤波电路设计 | 第21页 |
3.4 推挽升压电路设计 | 第21-26页 |
3.4.1 推挽变换器的工作过程 | 第22-23页 |
3.4.2 功率开关管的选取 | 第23-24页 |
3.4.3 高频变压器的设计 | 第24-25页 |
3.4.4 整流滤波电路的设计 | 第25-26页 |
3.5 逆变电路设计 | 第26-31页 |
3.5.1 逆变电路的工作原理 | 第27-28页 |
3.5.2 功率开关管的选取 | 第28页 |
3.5.3 缓冲电路的设计 | 第28-30页 |
3.5.4 输出滤波电路设计 | 第30-31页 |
3.6 MATLAB/Simulink的仿真分析 | 第31-33页 |
3.6.1 推挽变换器的仿真模型分析 | 第31-32页 |
3.6.2 逆变电路的仿真模型分析 | 第32-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
4 并网系统的控制策略 | 第34-49页 |
4.1 光伏发电最大功率点跟踪 | 第34-38页 |
4.1.1 光伏发电最大功率点跟踪算法 | 第34-36页 |
4.1.2 模糊控制的扰动观察法 | 第36-38页 |
4.1.3 MPPT的Simulink仿真 | 第38页 |
4.2 数字PID控制 | 第38-41页 |
4.2.1 数字PID控制原理 | 第38-40页 |
4.2.2 PID控制算法 | 第40-41页 |
4.3 数字化锁相环算法 | 第41-43页 |
4.4 无差拍控制策略 | 第43-46页 |
4.4.1 无差拍控制算法 | 第43-45页 |
4.4.2 无差拍控制仿真分析 | 第45-46页 |
4.5 孤岛效应检测方法 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
5 控制系统的软硬件设计 | 第49-62页 |
5.1 TMS320F2812芯片介绍 | 第49页 |
5.2 硬件电路设计 | 第49-57页 |
5.2.1 TMS320F2812最小系统搭建 | 第49-51页 |
5.2.2 前级驱动电路 | 第51页 |
5.2.3 后级驱动电路 | 第51-53页 |
5.2.4 信号采样电路 | 第53-56页 |
5.2.5 过零检测电路 | 第56-57页 |
5.3 系统软件设计 | 第57-61页 |
5.3.1 SPWM算法程序设计 | 第58-59页 |
5.3.2 模/数转换程序设计 | 第59-60页 |
5.3.3 PID算法程序设计 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
6 实验结果与分析 | 第62-67页 |
6.1 推挽电路实验 | 第62-63页 |
6.2 逆变电路实验 | 第63-65页 |
6.3 输出结果分析 | 第65-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
7 结论 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67页 |
7.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73-80页 |