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基于PSCAD/EMTDC软件的光伏发电并网仿真研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
符号说明第13-14页
1 绪论第14-21页
    1.1 论文研究背景和意义第14-15页
    1.2 光伏发电发展现状第15-20页
        1.2.1 国外光伏发电的发展现状第15-16页
        1.2.2 国内光伏发电的发展现状第16-18页
        1.2.3 光伏发电并网的研究现状第18-20页
    1.3 论文的主要工作第20-21页
2 光伏发电的理论分析第21-31页
    2.1 光伏电源的数学模型第21-22页
    2.2 光伏发电的分类第22-25页
        2.2.1 独立光伏发电系统第22-23页
        2.2.2 并网光伏发电系统第23-25页
    2.3 并网逆变器的工作原理第25-27页
        2.3.1 逆变器的结构拓扑第25页
        2.3.2 逆变器的控制机理第25-27页
    2.4 光伏系统的储能装置第27-30页
        2.4.1 储能装置的物理模型第27-28页
        2.4.2 储能装置的控制方法第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 光伏系统孤岛运行控制第31-40页
    3.1 孤岛效应第31-33页
        3.1.1 孤岛效应的发生机理第31-32页
        3.1.2 孤岛效应的充要条件第32-33页
    3.2 孤岛检测方案第33-39页
        3.2.1 过/欠电压保护法第34-35页
        3.2.2 过/欠频率保护法第35-36页
        3.2.3 频率偏移检测法第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
4 光伏阵列的MPPT控制第40-57页
    4.1 PSCAD/EMTDC的介绍第40页
    4.2 MPPT控制的原理第40-43页
    4.3 MPPT控制的方法第43-48页
        4.3.1 恒定电压法第43-44页
        4.3.2 扰动观测法第44-45页
        4.3.3 电导增量法第45-46页
        4.3.4 模糊控制法第46-48页
    4.4 开路电压与短路电流的测量第48-50页
        4.4.1 仿真模型第48页
        4.4.2 不同温度条件的影响第48-49页
        4.4.3 不同光照条件的影响第49-50页
    4.5 MPPT控制的仿真第50-55页
        4.5.1 仿真模型第50-52页
        4.5.2 仿真波形的观察分析第52-55页
        4.5.3 不同光照条件的影响第55页
    4.6 本章小结第55-57页
5 光伏发电的并网控制第57-69页
    5.1 光伏电池的仿真模型第57-59页
    5.2 最大功率追踪的设计第59页
    5.3 光伏并网的控制策略第59-65页
        5.3.1 瞬时无功功率理论第59-60页
        5.3.2 SVPWM控制算法第60-62页
        5.3.3 逆变器控制的实现第62-65页
    5.4 主电路的仿真模型第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-76页
个人简历、在校期间发表的学术论文第76页

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