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储能型光伏发电系统最大功率跟踪及无静差并网控制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景与意义第9-11页
        1.1.1 光伏发电的优势及缺点第9页
        1.1.2 光伏发电系统分类第9-10页
        1.1.3 并网型发电系统存在问题第10-11页
    1.2 引入储能环节的光伏发电系统第11-14页
        1.2.2 储能型光伏发电系统的优点第11-12页
        1.2.3 储能型并网光伏系统拓扑结构及能流模型第12-14页
    1.3 光伏并网发电技术需要研究的问题第14-15页
    1.4 主要研究内容第15页
    1.5 论文结构第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
2 光伏电池模型及输出特性研究第17-29页
    2.1 太阳能光伏电池模型第17-22页
        2.1.1 光伏电池工作原理第17-18页
        2.1.2 光伏电池等效模型第18-20页
        2.1.3 光伏电池特性分析第20-22页
    2.2 光伏电池仿真建模第22-27页
        2.2.1 光伏电池数学模型简化第22-24页
        2.2.2 光伏电池模型及仿真第24-25页
        2.2.3 光伏电池输出特性主要影响因素分析第25-27页
    2.3 本章小结第27-29页
3 光伏阵列最大功率点跟踪技术研究第29-47页
    3.1 MPPT 技术原理第29-33页
        3.1.1 MPPT 过程第29-30页
        3.1.2 常规 MPPT 跟踪方法第30-33页
    3.2 扰动观测 MPPT 跟踪算法及其仿真第33-39页
        3.2.1 扰动观测法工作原理第33-35页
        3.2.2 扰动观测法仿真分析第35-37页
        3.2.3 常规扰动观察法的问题讨论第37-39页
    3.3 干扰观察法改进第39-45页
        3.3.1 变步长干扰观察法第40页
        3.3.2 基于比例系数的干扰观察法第40-45页
    3.4 本章小结第45-47页
4 储能环节容量配置及充放电控制设计第47-65页
    4.1 储能技术选择第47-48页
    4.2 蓄电池容量配置第48-52页
        4.2.1 作为后备电源的容量配置第48页
        4.2.2 作为抑制功率波动的容量配置第48-52页
    4.3 基于双向 DC-DC 变换器的充放电管理第52-63页
        4.3.1 蓄电池充电方式第52-53页
        4.3.2 双向 DC-DC 电路拓扑第53-55页
        4.3.3 双向半桥 DC-DC 变换器小信号模型第55-58页
        4.3.4 充放电控制器设计第58-63页
    4.4 本章小结第63-65页
5 并网逆变器设计及无静差控制策略研究第65-85页
    5.1 并网逆变器的电路拓扑设计第65-69页
        5.1.1 并网逆变器的分类第65-67页
        5.1.2 非隔离型光伏并网逆变器第67-68页
        5.1.3 整体逆变器拓扑设计第68-69页
    5.2 光伏逆变器控制策略第69-76页
        5.2.1 并网逆变器的控制方式及目标第69页
        5.2.2 并网逆变器建模第69-71页
        5.2.3 有源逆变控制结构设计第71-76页
    5.3 光伏逆变控制器设计第76-81页
        5.3.1 基于谐振调节器(PR)的逆变并网控制第76-78页
        5.3.2 改进型 PR 调节器设计第78-81页
    5.4 仿真结果及分析第81-83页
    5.5 本章小结第83-85页
6 总结与展望第85-87页
    6.1 工作总结第85页
    6.2 工作展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-93页
附录第93页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第93页

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