摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 光伏发电在国内外的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 光伏产业整体现状 | 第13页 |
1.2.2 光伏并网发电系统在国外发展现状 | 第13-14页 |
1.2.3 光伏发电在国内研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 逆变器在国内外的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 Z源逆变器的发展历程及特点 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-18页 |
1.5 本论文的结构安排 | 第18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 光伏并网发电系统中的关键技术 | 第19-31页 |
2.1 光伏并网发电系统基本结构 | 第19-20页 |
2.1.1 光伏发电系统构成 | 第19页 |
2.1.2 并网光伏发电系统工作机理 | 第19-20页 |
2.2 Z源型逆变器电路拓扑 | 第20-23页 |
2.2.1 常规型逆变器的电路拓扑 | 第20-22页 |
2.2.2 Z源逆变器的电路拓扑 | 第22页 |
2.2.3 本次设计逆变器的拓扑结构 | 第22-23页 |
2.3 太阳能电池阵列最大功率点追踪控制 | 第23-27页 |
2.3.1 太阳能电池特性 | 第23-25页 |
2.3.3 什么是最大功率点追踪 | 第25-26页 |
2.3.4 开环MPPT方法 | 第26页 |
2.3.5 闭环MPPT方法 | 第26-27页 |
2.4 保护技术 | 第27-29页 |
2.5 孤岛效应保护 | 第29-30页 |
2.5.1 什么是孤岛效应 | 第29页 |
2.5.2 并网孤岛效应的侦测方法和实现 | 第29-30页 |
2.6 系统开发工具的选择 | 第30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 并网发电系统的各电路功能模块 | 第31-47页 |
3.1 并网发电系统方案设计 | 第31页 |
3.2 并网发电系统Z源逆变器设计 | 第31-36页 |
3.2.1 电压型Z源逆变器设计 | 第31-33页 |
3.2.2 电压型Z源逆变器设计技术问题 | 第33-36页 |
3.3 逆变全桥功率器件硬件驱动电路设计 | 第36-37页 |
3.4 检测电路设计 | 第37-40页 |
3.4.1 短路检测 | 第37页 |
3.4.2 交流并网电流的检测 | 第37-38页 |
3.4.3 电网电压的检测 | 第38页 |
3.4.4 直流侧电流与电压的检测 | 第38-39页 |
3.4.5 反激电流检测 | 第39-40页 |
3.5 光伏并网发电控制系统硬件电路设计 | 第40-46页 |
3.5.1 控制系统硬件电路原理设计 | 第40-41页 |
3.5.2 TMS320LF2407芯片的基本特点和资源配置[49] | 第41-43页 |
3.5.3 TMS320LF2407芯片引脚功能简介 | 第43-44页 |
3.5.4 TMS320LF2407中ADC转换模块 | 第44-45页 |
3.5.5 信号检测模块电路 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 并网发电系统控制电路软件设计 | 第47-65页 |
4.1 系统实现的技术、工具及特点 | 第47页 |
4.2 控制电路软件模块设计 | 第47-50页 |
4.3 控制系统的主程序设计 | 第50-53页 |
4.4 初始化模块程序设计流程图 | 第53-56页 |
4.5 中断处理程序的设计 | 第56-59页 |
4.6 SPWM控制程序设计 | 第59-62页 |
4.7 并网孤岛效应的侦测方法与实现 | 第62-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统仿真与实现 | 第65-77页 |
5.1 仿真结果及分析 | 第65-69页 |
5.2 太阳能并网逆变器系统测试平台与主要技术指标 | 第69-70页 |
5.3 并网逆变系统实验、测试和分析 | 第70-72页 |
5.4 控制电路软件系统的测试 | 第72-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论 | 第77-80页 |
6.1 本文的主要贡献 | 第77-78页 |
6.2 下一步工作的展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第84-85页 |