基于微电网的AC光伏模块分析与实现
| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 能源问题 | 第12页 |
| 1.2 太阳能发展现状 | 第12页 |
| 1.3 智能电网及微电网 | 第12-13页 |
| 1.4 光伏系统的发展及研究概述 | 第13-15页 |
| 1.5 本文所做的研究及论文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 AC 光伏模块整体结构分析 | 第17-30页 |
| 2.1 逆变器概述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 非隔离型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 工频隔离型 | 第18页 |
| 2.1.3 高频隔离型 | 第18-19页 |
| 2.2 AC 光伏模块的概念及特点 | 第19-21页 |
| 2.3 AC 光伏模块的发展及研究 | 第21-22页 |
| 2.4 AC 光伏模块的基本拓扑结构 | 第22-29页 |
| 2.4.1 DC/DC 变换器设计 | 第22-26页 |
| 2.4.2 DC/AC 变换器设计 | 第26-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 AC 光伏模块控制策略分析 | 第30-42页 |
| 3.1 太阳能输出功率特性及最大功率跟踪策略 | 第30-33页 |
| 3.1.1 太阳能输出功率特性 | 第30-31页 |
| 3.1.2 最大功率跟踪策略 | 第31-32页 |
| 3.1.3 AC 光伏模块最大功率跟踪策略设计 | 第32-33页 |
| 3.2 逆变调制方式设计 | 第33-37页 |
| 3.2.1 SPWM 调制基本原理 | 第34-37页 |
| 3.2.2 SPWM 调制方式的实现 | 第37页 |
| 3.3 AC 光伏模块并网控制策略 | 第37-41页 |
| 3.3.1 电流反馈控制 | 第37-39页 |
| 3.3.2 孤岛效应与孤岛保护 | 第39-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 AC 光伏模块整体方案设计 | 第42-73页 |
| 4.1 逆变部分整体结构设计 | 第42-43页 |
| 4.2 前级 DC/DC 变换器设计 | 第43-52页 |
| 4.2.1 推挽电路工作模式 | 第44-45页 |
| 4.2.2 DC/DC 变换器控制方案设计 | 第45-49页 |
| 4.2.3 具体电路设计 | 第49-52页 |
| 4.3 后级 DC/AC 变换器设计 | 第52-66页 |
| 4.3.1 DC/AC 变换电路控制方案设计 | 第53-58页 |
| 4.3.2 其他电路设计 | 第58-66页 |
| 4.4 其他硬件电路设计 | 第66-72页 |
| 4.4.1 保护电路设计 | 第66-69页 |
| 4.4.2 面板监控 | 第69-70页 |
| 4.4.3 电力载波通讯 | 第70-72页 |
| 4.5 本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 系统实现及结构分析 | 第73-81页 |
| 5.1 仿真试验 | 第73-75页 |
| 5.2 软件实现 | 第75-77页 |
| 5.3 结果分析 | 第77-80页 |
| 5.4 本章小结 | 第80-81页 |
| 第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
| 6.1 主要工作与创新点 | 第81页 |
| 6.2 后续研究工作 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第88页 |