摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 太阳能光伏发电研究现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状与发展趋势 | 第12页 |
1.2.2 国内研究现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.3 光伏发电接入技术研究现状与发展趋势 | 第14-19页 |
1.3.1 光伏并网发电系统的拓扑结构分类 | 第14-16页 |
1.3.2 光伏发电功率接口主电路的研究现状与发展趋势 | 第16-18页 |
1.3.3 光伏发电接入运行控制方法的研究现状与发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 混成系统控制理论的研究现状与应用 | 第19-22页 |
1.4.1 混成系统的提出及研究现状 | 第19-21页 |
1.4.2 混成系统控制的应用 | 第21-22页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 混成系统控制理论基础 | 第23-32页 |
2.1 混成系统的概念及特征 | 第23-24页 |
2.2 混成系统的主要建模方法原理分析 | 第24-29页 |
2.2.1 混成自动机模型 | 第24-26页 |
2.2.2 Petri网模型 | 第26页 |
2.2.3 层次结构模型 | 第26-27页 |
2.2.4 混合逻辑动态模型 | 第27-28页 |
2.2.5 切换系统模型 | 第28-29页 |
2.3 混成系统控制器设计的基本原理 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 光伏电源宽输入混联并网接口混成切换特性分析 | 第32-43页 |
3.1 光伏电源宽输入混联并网系统主电路结构 | 第32-33页 |
3.1.1 单相宽输入混联单级并网系统主电路结构 | 第32-33页 |
3.1.2 三相宽输入混联单级并网系统主电路结构 | 第33页 |
3.2 光伏电源宽输入混联并网接口的工作原理 | 第33-39页 |
3.2.1 直流侧宽电压输入运行工作原理 | 第34-37页 |
3.2.2 交流侧并联逆变器输出运行工作原理 | 第37-38页 |
3.2.3 交流侧串联逆变器输出运行工作原理 | 第38-39页 |
3.3 光伏电源宽输入混联并网接口的混成切换特性 | 第39-42页 |
3.3.1 并网接口运行模式混成切换特性分析 | 第39-41页 |
3.3.2 并网接口开关状态混成切换特性分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 光伏电源宽输入混联并网接口混成切换控制策略 | 第43-53页 |
4.1 光伏电源宽输入混联并网接口混成切换系统模型 | 第43-46页 |
4.1.1 并联逆变电路的混成切换系统模型 | 第43-44页 |
4.1.2 串联逆变电路的混成切换系统模型 | 第44-46页 |
4.2 光伏电源宽输入混联并网接口混成切换控制原理 | 第46-48页 |
4.3 光伏电源宽输入混联并网接口混成切换控制器设计 | 第48-52页 |
4.3.1 交流侧接入主电网运行方式切换规律 | 第48-49页 |
4.3.2 主电路串并联运行模式切换规律 | 第49-50页 |
4.3.3 主电路工作模态切换规律 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 光伏电源宽输入混联并网接口控制系统仿真与设计 | 第53-68页 |
5.1 仿真软件平台 | 第53-55页 |
5.1.1 混成控制仿真软件介绍 | 第53页 |
5.1.2 Matlab/Simulink/Stateflow仿真软件简介 | 第53-55页 |
5.2 系统仿真模型 | 第55-57页 |
5.2.1 光伏电源仿真模型 | 第55页 |
5.2.2 并网运行控制系统仿真模型 | 第55-56页 |
5.2.3 混成切换控制器仿真模型 | 第56-57页 |
5.3 仿真结果与分析 | 第57-61页 |
5.4 控制系统的初步设计 | 第61-67页 |
5.4.1 控制系统的硬件设计 | 第61-66页 |
5.4.2 控制系统的软件流程图设计 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
总结与展望 | 第68-71页 |
总结 | 第68-69页 |
展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附录A(攻读学位期间发表论文与专利情况) | 第79-81页 |
附录B(攻读学位期间获奖情况) | 第81页 |