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光伏系统中静止无功发生器的仿真研究

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

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