100kW太阳能并网变流器的研制
100kW太阳能并网变流器的研制【摘要】:随着全球性能源紧张和环境污染的加剧,世界各国都在积极寻找一种可持续发展且无污染的新能源。太阳能凭借其独特的优点受到人们高度重视。在太阳能众
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM46;TM615
【目录】:
- 致谢5-6
- 中文摘要6-7
- ABSTRACT7-11
- 1 引言11-17
- 1.1 研究背景及意义11-12
- 1.2 太阳能发电系统分类12-15
- 1.2.1 太阳能独立发电系统12-13
- 1.2.2 太阳能并网发电系统13-15
- 1.3 论文的主要研究工作15-17
- 2 并网变流器系统设计17-23
- 2.1 变流器系统技术条件17
- 2.2 变流器的选择17-21
- 2.2.1 变流器能量变换结构的选择17-19
- 2.2.2 变流器控制方式的选择19-20
- 2.2.3 变流器交流侧滤波电路的选择20-21
- 2.3 变流器总体设计方案21-23
- 3 太阳能并网变流器工作原理与控制策略23-37
- 3.1 太阳能并网变流器的工作原理23-28
- 3.1.1 PWM整流器的基本原理23-25
- 3.1.2 单相PWM整流器的主电路结构及工作原理25-28
- 3.1.3 电压型三相PWM整流器主电路结构及工作原理28
- 3.2 太阳能并网变流器的控制策略28-37
- 3.2.1 电流控制29-33
- 3.2.2 电压控制33
- 3.2.3 双闭环控制系统设计33-37
- 4 太阳能电池阵列最大功率点跟踪37-47
- 4.1 太阳能电池输出特性37-39
- 4.1.1 太阳能电池等效电路及输出特性37-38
- 4.1.2 太阳能电池的温度特性和光电特性38-39
- 4.2 最大功率点跟踪方法的比较分析39-43
- 4.2.1 固定电压跟踪法(constant voltage tracking,CVT)40-41
- 4.2.2 扰动观察法41
- 4.2.3 间歇扫描法41-42
- 4.2.4 导纳微增法42-43
- 4.3 最大功率点跟踪(MPPT)的实现43-47
- 4.3.1 电流控制的导纳微增法43-44
- 4.3.2 最大功率点跟踪系统设计44-47
- 5 变流器主电路设计47-59
- 5.1 IGBT并联电路设计47-50
- 5.1.1 IGBT并联运行分析47-48
- 5.1.2 IGBT选型与功耗计算48-49
- 5.1.3 均流电感49-50
- 5.1.4 吸收电容50
- 5.2 直流支撑电容设计50-52
- 5.3 LCL滤波电路设计52-55
- 5.3.1 变流器侧电感L_153-54
- 5.3.2 滤波电容C_f54-55
- 5.3.3 网侧滤波电感L_255
- 5.4 其它器件参数设计与选型55-59
- 5.4.1 预充电电阻55-56
- 5.4.2 放电电阻56
- 5.4.3 变压器56-57
- 5.4.4 接触器57-59
- 6 变流器控制系统设计59-77
- 6.1 变流器控制系统硬件设计59-68
- 6.1.1 中央处理单元60-61
- 6.1.2 模拟信号检测与调理单元61-64
- 6.1.3 逻辑保护单元64-67
- 6.1.4 IGBT驱动单元67-68
- 6.2 硬件系统资源配置68-72
- 6.2.1 模拟量资源配置69
- 6.2.2 数字量资源配置69-71
- 6.2.3 其它量的资源配置71-72
- 6.3 系统软件设计72-77
- 6.3.1 软件系统结构图73-74
- 6.3.2 功能模块分类74-75
- 6.3.3 系统软件整体结构流程图75-77
- 7 实验及结果分析77-83
- 7.1 小功率无功并网实验77-78
- 7.2 满功率无功并网实验78-83
- 8 结论83-85
- 参考文献85-87
- 附录 A 100kW太阳能并网变流器外观图87-88
- 附录 B 100kW太阳能并网变流器内部结构图88-89
- 附录 C 100kW太阳能并网变流器实验测试图89-90
- 作者简历90-92
- 学位论文数据集92
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