基于DSP的屋顶光伏并网逆变器设计
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 光伏并网逆变器研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 光伏并网逆变器的主要结构 | 第10-11页 |
1.2.2 单级式光伏并网逆变器拓扑 | 第11-13页 |
1.2.3 隔离型两级式光伏并网逆变器拓扑 | 第13页 |
1.2.4 非隔离型两级式光伏并网逆变器拓扑 | 第13-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 系统设计方案 | 第16-36页 |
2.1 系统框图 | 第16页 |
2.2 系统主电路设计 | 第16-21页 |
2.2.1 升压部分设计 | 第17-18页 |
2.2.2 逆变部分设计 | 第18-19页 |
2.2.3 LC滤波器设计 | 第19-21页 |
2.3 系统控制策略 | 第21-24页 |
2.3.1 滞环电流控制方式 | 第22页 |
2.3.2 SPWM调制技术 | 第22-24页 |
2.3.3 控制策略 | 第24页 |
2.4 系统控制模型 | 第24-30页 |
2.4.1 电流电压双环控制模型 | 第25-27页 |
2.4.2 电网电压前馈控制 | 第27-28页 |
2.4.3 PI参数设计 | 第28-30页 |
2.5 软件锁相环的设计 | 第30-35页 |
2.5.1 传统锁相环 | 第30-32页 |
2.5.2 改进锁相环设计 | 第32-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 光伏电池最大功率点跟踪技术 | 第36-49页 |
3.1 光伏电池特性 | 第36页 |
3.2 太阳能电池模型 | 第36-39页 |
3.2.1 光伏电池的数学模型 | 第36-37页 |
3.2.2 光伏电池的仿真 | 第37-39页 |
3.3 最大功率点跟踪原理 | 第39页 |
3.4 几种常见最大功率点跟踪方法 | 第39-44页 |
3.4.1 恒电压跟踪法 | 第39-40页 |
3.4.2 电导增量法 | 第40-41页 |
3.4.3 扰动观测法 | 第41-42页 |
3.4.4 三种方法仿真 | 第42-44页 |
3.5 改进扰动观察法 | 第44-48页 |
3.5.1 改进型的扰动观察法 | 第45-47页 |
3.5.2 改进观察法仿真 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 光伏并网逆变器的孤岛检测 | 第49-55页 |
4.1 孤岛效应的原理及检测标准 | 第49-50页 |
4.1.1 孤岛效应的原理 | 第49页 |
4.1.2 孤岛效应的检测标准 | 第49-50页 |
4.2 孤岛效应常用检测方法 | 第50-52页 |
4.2.1 被动式检测方法 | 第50-51页 |
4.2.2 主动式检测方法 | 第51-52页 |
4.3 孤岛检测仿真与分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 光伏并网系统软硬件设计 | 第55-73页 |
5.1 逆变器硬件设计 | 第55-67页 |
5.1.1 TMS320F28035概述 | 第55-56页 |
5.1.2 BOOST变换器设计 | 第56-57页 |
5.1.3 逆变电路及驱动设计 | 第57-59页 |
5.1.4 采样及检测电路设计 | 第59-64页 |
5.1.5 保护电路设计 | 第64-66页 |
5.1.6 DSP硬件资源分配 | 第66-67页 |
5.2 逆变器软件设计 | 第67-72页 |
5.2.1 主程序设计 | 第67-69页 |
5.2.2 中断程序设计 | 第69-70页 |
5.2.3 最大功率点跟踪程序设计 | 第70-71页 |
5.2.4 各个模块功能介绍 | 第71页 |
5.2.5 指数移动平均滤波 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 样机与实验结果分析 | 第73-82页 |
6.1 测试仪器 | 第73页 |
6.2 样机及并网实验波形数据 | 第73-78页 |
6.3 其他数据分析 | 第78-81页 |
6.3.1 MPPT实验数据分析 | 第78-79页 |
6.3.2 软件锁相数据分析 | 第79-80页 |
6.3.3 反孤岛效应实验分析 | 第80-81页 |
6.3.4 过零检测捕获波形 | 第81页 |
6.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 | 第88-90页 |
在学期间的研究结果及发表的学术论文 | 第90页 |