复合储能型光伏并网发电系统变流控制研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-27页 |
1.1 本课题研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-26页 |
1.2.1 光伏发电系统分类 | 第10-14页 |
1.2.2 光伏并网逆变器及控制策略 | 第14-16页 |
1.2.3 MPPT技术 | 第16-21页 |
1.2.4 储能技术 | 第21-26页 |
1.3 本文主要工作 | 第26-27页 |
2 光伏电池模型及MPPT技术 | 第27-48页 |
2.1 光伏电池模型与工作特性 | 第27-38页 |
2.1.1 光伏电池等效电路 | 第27-28页 |
2.1.2 光伏电池数学模型 | 第28-34页 |
2.1.3 光伏电池性能影响因素 | 第34-38页 |
2.2 光伏电池功率输出优化 | 第38-47页 |
2.2.1 Boost变换器电路分析 | 第38-41页 |
2.2.2 Boost电路参数设计 | 第41-42页 |
2.2.3 基于改进扰动观察法的MPPT算法 | 第42-45页 |
2.2.4 改进MPPT算法仿真与分析 | 第45-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-48页 |
3 光伏并网逆变控制 | 第48-54页 |
3.1 逆变器并网控制模式和方法 | 第48-51页 |
3.1.1 并网工作模式选择 | 第48-49页 |
3.1.2 基于三角波比较方式的电流跟踪控制法 | 第49-50页 |
3.1.3 PI参数整定 | 第50-51页 |
3.2 逆变器并网控制仿真 | 第51-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
4 光伏并网发电功率波动平滑控制 | 第54-67页 |
4.1 光伏并网对电力系统影响 | 第54-55页 |
4.2 储能系统在光伏并网中的作用与介质特性 | 第55-61页 |
4.2.1 VRLA电池模型 | 第56-57页 |
4.2.2 VRLA电池充放电特性 | 第57-59页 |
4.2.3 超级电容器模型 | 第59-60页 |
4.2.4 超级电容器充放电特性 | 第60-61页 |
4.3 复合储能型光伏并网系统及其控制 | 第61-64页 |
4.3.1 复合储能型光伏并网系统结构 | 第61页 |
4.3.2 储能系统控制 | 第61-64页 |
4.4 系统仿真及分析 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
5 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |