摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·课题的背景及意义 | 第11-12页 |
·能源问题 | 第11页 |
·光伏发电系统的发展 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·光伏并网发电系统电路拓扑研究现状 | 第12-13页 |
·最大功率跟踪技术研究现状 | 第13-14页 |
·光伏并网系统逆变控制研究现状 | 第14页 |
·光伏并网发电的电能质量问题 | 第14-15页 |
·电能质量控制的研究现状 | 第15-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
2 光伏电池建模及最大功率点跟踪控制 | 第17-28页 |
·光伏电池模型 | 第17-21页 |
·光伏电池的数学模型 | 第17-19页 |
·光伏电池模型仿真分析 | 第19-21页 |
·最大功率点跟踪(MPPT)和直流变换 | 第21-26页 |
·DC/DC 电路 | 第21-22页 |
·最大功率点跟踪 | 第22-24页 |
·PWM 脉宽调制模块 | 第24页 |
·仿真分析 | 第24-26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
3 三相光伏并网逆变器的研究 | 第28-46页 |
·三相三线逆变器主电路模型 | 第28-29页 |
·三相逆变器的数学模型 | 第29-32页 |
·坐标变换 | 第29-30页 |
·基于三相静止 abc 坐标系下的数学模型 | 第30-31页 |
·基于两相同步旋转 dq 坐标系下的数学模型 | 第31-32页 |
·电压电流双环解耦控制器的设计 | 第32-38页 |
·典型系统整定法 | 第32-33页 |
·电流内环控制器的设计 | 第33-35页 |
·电压外环控制器的设计 | 第35-38页 |
·SVPWM 算法的实现 | 第38-40页 |
·判断参考电压矢量所在的扇区 | 第38页 |
·计算相邻两开关电压矢量作用的时间 | 第38-39页 |
·A、B、C 三相比较器切换点 | 第39-40页 |
·电压电流双环解耦控制的三相 SVPWM 逆变器建模与仿真分析 | 第40-45页 |
·逆变器及控制模块的搭建 | 第40-43页 |
·仿真分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 三相光伏并网系统的电压畸变补偿 | 第46-62页 |
·动态电压恢复器的结构和基本原理 | 第46-50页 |
·DVR 的结构 | 第46-48页 |
·DVR 的基本原理 | 第48-50页 |
·基于 dq0 变换的畸变电压检测与仿真 | 第50-54页 |
·dq0 检测算法与仿真 | 第50-53页 |
·dq0 检测算法的改进及仿真 | 第53-54页 |
·DVR 的控制方法 | 第54-57页 |
·模糊控制的基本原理 | 第54-55页 |
·参数模糊自整定 PID 控制 | 第55-57页 |
·增量式参数模糊自整定 PID 控制的 DVR 建模与仿真 | 第57-61页 |
·模糊控制部分建模 | 第57-58页 |
·三相 DVR 建模 | 第58-60页 |
·仿真及结果分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 三相光伏并网系统的有源滤波 | 第62-84页 |
·有源电力滤波器数学模型及基本原理 | 第62-65页 |
·无源滤波器基本结构与缺陷 | 第62-63页 |
·有源滤波器的数学模型 | 第63-64页 |
·有源滤波器的基本控制原理 | 第64-65页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测法 | 第65-69页 |
·瞬时无功功率理论 | 第65-66页 |
·p q检测法 | 第66-67页 |
·i_p-i_q检测法 | 第67页 |
·改进的i_p-i_q检测法 | 第67-69页 |
·有源滤波器电流跟踪控制策略的研究 | 第69-75页 |
·常用的电流控制方法分析 | 第69-70页 |
·基于不定频滞环 SVPWM 的电流控制策略 | 第70-75页 |
·基于不定频滞环空间电压矢量的电流控制策略的有源滤波器建模与仿真 | 第75-83页 |
·仿真模型的建立 | 第75-80页 |
·仿真结果分析 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
6 总结与展望 | 第84-86页 |
·总结 | 第84-85页 |
·展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第90页 |