摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 光伏发电系统概述 | 第10-13页 |
1.2.1 光伏发电系统分类及拓扑结构 | 第10-13页 |
1.3 光伏并网系统的孤岛效应 | 第13-16页 |
1.3.1 孤岛的定义及危害 | 第13-14页 |
1.3.2 孤岛检测技术研究的意义 | 第14页 |
1.3.3 孤岛效应的检测标准 | 第14-16页 |
1.3.4 孤岛检测技术的研究现状 | 第16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 用于孤岛研究的三相光伏并网逆变器的建模与仿真 | 第18-29页 |
2.1 三相并网逆变器的数学模型 | 第18-21页 |
2.2 三相光伏并网逆变器的控制策略 | 第21-24页 |
2.2.1 PQ控制模型 | 第22-23页 |
2.2.2 PI电流环调节器设计 | 第23-24页 |
2.3 软件锁相环设计 | 第24-26页 |
2.4 仿真验证与分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 光伏并网系统孤岛效应及检测方法研究 | 第29-47页 |
3.1 孤岛效应的研究模型 | 第29-30页 |
3.2 孤岛效应时PCC电气特性分析 | 第30-32页 |
3.2.1 负载有功对PCC电压幅值的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 负载无功对PCC电压频率的影响 | 第31-32页 |
3.3 主动频率偏移法 | 第32-36页 |
3.3.1 主动频率偏移法的基本原理 | 第32-34页 |
3.3.2 主动频率偏移法的盲区分析 | 第34-36页 |
3.4 三相主动频率偏移法 | 第36-40页 |
3.5 三相频率正反馈无功电流扰动孤岛检测方法 | 第40-45页 |
3.5.1 三相频率正反馈无功电流扰动法的原理 | 第40-42页 |
3.5.2 频率正反馈无功电流扰动法参数的定量分析 | 第42-43页 |
3.5.3 仿真验证与分析 | 第43-45页 |
3.6 三相主动频率偏移法和频率正反馈无功电流扰动法对比分析 | 第45-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于小波变换与神经网络的被动式孤岛检测法 | 第47-59页 |
4.1 小波变换的基本理论 | 第47-51页 |
4.2 BP神经网络概述 | 第51-53页 |
4.3 基于小波变换和BP神经网络的孤岛检测法 | 第53-56页 |
4.3.1 基于小波变换和BP神经网络的孤岛检测原理概述 | 第53页 |
4.3.2 小波变换和BP神经网络在孤岛检测中的应用设计 | 第53-55页 |
4.3.3 孤岛检测特征向量的提取 | 第55-56页 |
4.4 仿真验证与分析 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 系统设计与实验验证 | 第59-74页 |
5.1 主控制电路的设计 | 第59-61页 |
5.1.1 功率开关器件的选型 | 第59-60页 |
5.1.2 LC低通滤波器的设计 | 第60-61页 |
5.2 控制电路的设计 | 第61-65页 |
5.2.1 控制器的选型及控制电路结构 | 第61-62页 |
5.2.2 电源模块 | 第62页 |
5.2.3 采样及信号调理模块 | 第62-64页 |
5.2.4 IPM驱动及保护模块 | 第64-65页 |
5.3 系统软件设计 | 第65-67页 |
5.3.1 主程序的设计 | 第65-66页 |
5.3.2 定时器中断服务程序设计 | 第66页 |
5.3.3 三相主动频率偏移法及频率正反馈无功电流扰动法程序设计 | 第66-67页 |
5.4 实验验证 | 第67-73页 |
5.4.1 实验平台介绍 | 第67-68页 |
5.4.2 三相逆变器并网实验 | 第68-69页 |
5.4.3 无孤岛检测算法时孤岛效应实验 | 第69-70页 |
5.4.4 三相主动频率偏移法实验 | 第70页 |
5.4.5 频率正反馈无功电流扰动法实验 | 第70-71页 |
5.4.6 基于小波变换与神经网络的孤岛检测方法实验 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 全文总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要工作内容 | 第74页 |
6.2 研究展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第80页 |