摘要 | 第10-11页 |
英文摘要 | 第11-12页 |
1 前言 | 第13-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第13页 |
1.2 光伏发电技术 | 第13-14页 |
1.2.1 光伏发电的意义 | 第13页 |
1.2.2 光伏发电的发展趋势和国内外现状 | 第13-14页 |
1.3 无功补偿及柔性交流输电技术 | 第14-17页 |
1.3.1 无功补偿的作用和意义 | 第14-15页 |
1.3.2 无功补偿装置的分类和发展 | 第15-16页 |
1.3.3 静止无功发生器(SVG)的研究现状及发展趋势 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
2 光伏并网发电系统 | 第19-37页 |
2.1 光伏电池 | 第19-24页 |
2.1.1 光伏电池发电原理 | 第19-20页 |
2.1.2 光伏电池数学模型建立 | 第20-21页 |
2.1.3 光伏电池仿真模型的建立 | 第21-22页 |
2.1.4 光伏电池模型仿真及其特性分析 | 第22-24页 |
2.2 逆变器 | 第24-28页 |
2.2.1 逆变器的工作原理及分类 | 第25-26页 |
2.2.2 逆变器主电路分析 | 第26-27页 |
2.2.3 并网逆变器电流跟踪控制策略 | 第27-28页 |
2.3 光伏阵列最大功率点跟踪控制技术 | 第28-33页 |
2.3.1 最大功率跟踪原理 | 第29页 |
2.3.2 最大功率跟踪的典型算法 | 第29-33页 |
2.4 最大功率跟踪控制模型 | 第33-36页 |
2.4.1 MPPT模型 | 第33-34页 |
2.4.2 PWM脉宽调制模型 | 第34页 |
2.4.3 DC-DC变换器模型 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 静止无功发生器的原理及数学模型 | 第37-48页 |
3.1 静止无功发生器的理论基础 | 第37-41页 |
3.1.1 SVG的基本结构 | 第37-38页 |
3.1.2 SVG的基本工作原理 | 第38-39页 |
3.1.3 静止无功发生器的工作特性 | 第39-40页 |
3.1.4 SVG的主要优点 | 第40-41页 |
3.2 SVG数学模型建立与分析 | 第41-46页 |
3.2.1 数学模型的建立 | 第41-44页 |
3.2.2 SVG的稳态分析 | 第44-46页 |
3.3 SVG主电路设计 | 第46-47页 |
3.3.1 三相逆变电路 | 第46页 |
3.3.2 直流母线电容选取方法 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 SVG电流检测与控制策略 | 第48-69页 |
4.1 SVG的无功电流检测 | 第48-54页 |
4.1.1 传统谐波和无功检测方法 | 第48-49页 |
4.1.2 瞬时无功功率理论 | 第49-54页 |
4.2 SVG的控制方法 | 第54-59页 |
4.2.1 电流间接控制 | 第54-57页 |
4.2.2 电流直接控制 | 第57-58页 |
4.2.3 跟踪型PWM技术 | 第58-59页 |
4.3 前馈解耦控制策略 | 第59-62页 |
4.3.1 电压外环控制 | 第59页 |
4.3.2 电流内环控制 | 第59-62页 |
4.4 双闭环控制调节器的工程设计 | 第62-64页 |
4.4.1 电流内环的PI控制参数设计 | 第62-63页 |
4.4.2 电压外环PI控制参数设计 | 第63-64页 |
4.5 基于模糊逻辑的SVG控制器设计 | 第64-67页 |
4.5.1 模糊控制系统结构 | 第64-65页 |
4.5.2 模糊调节器的设计原理 | 第65-66页 |
4.5.3 模糊PI控制设计 | 第66页 |
4.5.4 SVG装置中模糊PI调节器的设计 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
5 静止无功发生器控制系统仿真研究 | 第69-78页 |
5.1 SVG仿真模型建立 | 第69-71页 |
5.1.1 负载模块 | 第69页 |
5.1.2 无功检测模块 | 第69-70页 |
5.1.3 主电路中PWM信号产生模块 | 第70-71页 |
5.2 光伏并网发电系统无功补偿的仿真验证及结果分析 | 第71-77页 |
5.2.1 仿真模型构建 | 第71-73页 |
5.2.2 无功补偿作用分析 | 第73-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-79页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第85页 |