摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究光伏微电网系统控制器的背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 光伏微电网的基本概念与特点 | 第9-10页 |
1.1.3 光伏微电网控制器的意义 | 第10-11页 |
1.2 光伏微电网系统的拓扑结构 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要研究的内容 | 第12-14页 |
第2章 光伏电池的仿真及 MPPT 控制 | 第14-24页 |
2.1 光伏电池的数学模型 | 第14-15页 |
2.1.1 光伏电池的工作原理 | 第14页 |
2.1.2 光伏电池的等效电路 | 第14-15页 |
2.2 光伏电池模型的建立 | 第15-17页 |
2.3 光伏电池的输出仿真 | 第17-19页 |
2.3.1 Simulink 模型 | 第17-18页 |
2.3.2 光伏电池的基本参数 | 第18-19页 |
2.4 光伏电池 MPPT 控制 | 第19-23页 |
2.4.1 外界环境对光伏电池的影响 | 第19-20页 |
2.4.2 最大功率点跟踪的原理 | 第20-21页 |
2.4.3 MPPT 控制策略 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 光伏微电网控制器的控制策略及 SVPWM 算法 | 第24-52页 |
3.1 DC/AC 逆变器数学模型的分析 | 第24-29页 |
3.1.1 并网逆变器的数学模型 | 第24-27页 |
3.1.2 离网逆变器的数学模型 | 第27-29页 |
3.2 光伏微电网控制器的控制策略 | 第29-39页 |
3.2.1 恒功率(PQ)控制 | 第29-35页 |
3.2.2 恒压恒频(V/f)控制 | 第35-39页 |
3.3 微电网控制器并/离网切换控制策略 | 第39-43页 |
3.3.1 孤岛检测基本原理 | 第39-41页 |
3.3.2 并/离网切换策略 | 第41-43页 |
3.4 SVPWM 算法介绍 | 第43-51页 |
3.4.1 SVPWM 算法原理 | 第44-46页 |
3.4.2 SVPWM 算法的推导 | 第46-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 光伏发电主电路及微电网控制器硬件的设计 | 第52-64页 |
4.1 光伏微电网系统的设计指标 | 第52-53页 |
4.2 光伏发电主电路的设计 | 第53-57页 |
4.2.1 Boost 电路设计 | 第53-55页 |
4.2.2 IPM 模块的选型 | 第55页 |
4.2.3 LC 低通滤波器设计 | 第55-57页 |
4.3 控制系统电路的设计 | 第57-62页 |
4.3.1 核心控制器的选型 | 第57页 |
4.3.2 控制系统电源模块 | 第57-58页 |
4.3.3 信号采样及调理电路的设计 | 第58-61页 |
4.3.4 IPM 驱动与保护电路的设计 | 第61-62页 |
4.4 硬件电路抗干扰措施 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 光伏微电网控制器的软件设计 | 第64-69页 |
5.1 软件层次的设计 | 第64页 |
5.2 系统软件的设计 | 第64-66页 |
5.2.1 主程序的设计 | 第65页 |
5.2.2 中断处理程序的设计 | 第65页 |
5.2.3 算法层程序的设计 | 第65-66页 |
5.3 主要子程序的设计 | 第66-68页 |
5.3.1 AD 采样子程序 | 第66页 |
5.3.2 数据处理子程序 | 第66-67页 |
5.3.3 SVPWM 程序 | 第67-68页 |
5.3.4 孤岛检测子程序 | 第68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 光伏微电网系统的仿真与实验调试 | 第69-81页 |
6.1 光伏发电并网模型的仿真 | 第69-72页 |
6.2 光伏发电离网模型的仿真 | 第72-76页 |
6.3 光伏发电系统的并/离网切换仿真 | 第76-78页 |
6.4 光伏发电系统调试与实验分析 | 第78-81页 |
第7章 全文总结与展望 | 第81-83页 |
7.1 主要工作总结 | 第81-82页 |
7.2 研究展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
附录A 微电网控制器的 PCB 图 | 第87-88页 |
附录B 交流信号的 AD 采样子程序 | 第88-89页 |
附录C dq 坐标变换子程序 | 第89-91页 |
附录D SVPWM 产生子程序 | 第91-94页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第94页 |