摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 本课题研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 光伏并网发电系统概述 | 第11-13页 |
1.2.2 无功支撑研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 光伏电池建模及最大功率跟踪控制 | 第16-27页 |
2.1 光伏电池建模与仿真 | 第16-19页 |
2.1.1 光伏电池数学模型 | 第16-18页 |
2.1.2 光伏电池仿真分析 | 第18-19页 |
2.2 最大功率跟踪控制 | 第19-23页 |
2.2.1 基于Boost电路的光伏电池MPPT原理 | 第19-20页 |
2.2.2 扰动观察法 | 第20-22页 |
2.2.3 电导增量法 | 第22-23页 |
2.3 最大功率跟踪算法仿真分析 | 第23-26页 |
2.3.1 扰动观察法仿真分析 | 第24-25页 |
2.3.2 电导增量法仿真分析 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 光伏并网发电系统及逆变器控制 | 第27-49页 |
3.1 光伏并网发电系统结构 | 第27-30页 |
3.2 光伏并网逆变器控制 | 第30-37页 |
3.2.1 光伏并网逆变器的数学模型 | 第30-31页 |
3.2.2 控制器参数设计 | 第31-35页 |
3.2.3 LC滤波器参数设计 | 第35-37页 |
3.3 电压正负序分离和电网同步 | 第37-40页 |
3.4 比例谐振控制器 | 第40-44页 |
3.5 光伏并网发电系统建模与仿真分析 | 第44-47页 |
3.5.1 光伏并网发电系统建模 | 第44-46页 |
3.5.2 光伏并网发电系统仿真分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 光伏并网逆变器的无功支撑控制策略研究 | 第49-61页 |
4.1 电压跌落检测 | 第49-50页 |
4.2 电网电压不对称时的五种功率注入策略 | 第50-53页 |
4.3 无功支撑控制策略 | 第53-58页 |
4.3.1 消除有功振荡的改进功率注入策略 | 第53-54页 |
4.3.2 无功支撑控制及无功功率参考值计算 | 第54-58页 |
4.4 考虑电流幅值限制的无功支撑策略 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 无功支撑控制策略的仿真分析 | 第61-76页 |
5.1 五种功率注入策略仿真对比分析 | 第61-63页 |
5.2 无功支撑控制策略的仿真分析 | 第63-71页 |
5.2.1 无功支撑控制策略的模型建立 | 第64-66页 |
5.2.2 消除有功功率振荡的仿真验证 | 第66页 |
5.2.3 无功支撑控制的仿真验证 | 第66-71页 |
5.3 考虑电流幅值限制的无功支撑策略仿真分析 | 第71-75页 |
5.3.1 考虑电流幅值限制的无功支撑策略仿真模型 | 第71-73页 |
5.3.2 考虑电流幅值限制的无功支撑策略仿真分析 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |