光伏发电系统效率提高理论方法及关键技术研究
光伏发电系统效率提高理论方法及关键技术研究【摘要】:世界各国政府纷纷把充分开发利用太阳能作为可持续发展的能源战略决策,其中光伏发电最受瞩目。光伏发电被认为是当前世界上最有发展前景的
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-9
- 目录9-12
- Contents12-15
- 第1章 绪论15-30
- 1.1 光伏发电及系统效率15-19
- 1.1.1 可再生能源发电现状15
- 1.1.2 国内外光伏产业发展趋势15-17
- 1.1.3 光伏发电系统存在的效率问题17-19
- 1.2 国内外研究现状19-28
- 1.2.1 太阳跟踪算法19-22
- 1.2.2 局部阴影条件光伏组件及阵列的仿真建模22-24
- 1.2.3 多峰最大功率点跟踪控制24-26
- 1.2.4 孤岛与扰动的识别26-28
- 1.3 本文的主要研究内容28-30
- 第2章 全气候太阳跟踪算法研究30-45
- 2.1 太阳跟踪控制算法性能比较30-33
- 2.2 太阳高度角和方位角计算33-38
- 2.2.1 天球及天球坐标系33-34
- 2.2.2 真太阳时和太阳时角34-35
- 2.2.3 太阳赤纬角35
- 2.2.4 高度角和方位角计算35-38
- 2.3 全气候太阳跟踪算法38-44
- 2.3.1 全气候太阳跟踪器结构39-40
- 2.3.2 全气候跟踪算法40-44
- 2.4 本章小结44-45
- 第3章 局部阴影条件下光伏发电效能分析45-63
- 3.1 光伏电池数学模型及仿真模型总结分析45-51
- 3.1.1 工程应用模型45-48
- 3.1.2 考虑阴影情况的电池模型48-51
- 3.2 局部阴影条件下光伏组件特性51-57
- 3.2.1 局部阴影条件下光伏组件建模51-53
- 3.2.2 局部阴影条件下光伏组件特性及效率分析53-57
- 3.3 局部阴影条件下光伏阵列特性57-61
- 3.3.1 集中式发电系统和交流模块式系统57-59
- 3.3.2 两种体系结构局部阴影条件下发电效率对比59-61
- 3.4 本章小结61-63
- 第4章 多峰最大功率点跟踪算法的研究63-80
- 4.1 最大功率点跟踪算法63-69
- 4.1.1 最大功率点跟踪控制的基本原理63-64
- 4.1.2 基于BOOST电路最大功率点跟踪原理64-65
- 4.1.3 传统最大功率点跟踪算法65-69
- 4.2 粒子群优化算法69-70
- 4.2.1 粒子群算法的研究进展69
- 4.2.2 粒子群算法基本原理69-70
- 4.3 基于粒子群算法的多峰最大功率点跟踪理论分析70-74
- 4.3.1 局部阴影条件下光伏阵列极值点分布71-72
- 4.3.2 PSO算法在多峰最大功率点跟踪中的应用72-74
- 4.4 基于粒子群算法的多峰最大功率点跟踪仿真结果74-79
- 4.4.1 无阴影情况下仿真75-76
- 4.4.2 阴影情况下仿真76-77
- 4.4.3 可变阴影模式的功率跟踪77-78
- 4.4.4 扰动观察法追踪多峰功率仿真78-79
- 4.5 本章小结79-80
- 第5章 并网逆变器控制及孤岛与扰动识别80-94
- 5.1 光伏并网逆变器控制策略80-83
- 5.1.1 三相并网逆变器拓扑结构80-81
- 5.1.2 三相光伏并网逆变器控制81-83
- 5.2 孤岛的发生与检测技术83-85
- 5.2.1 孤岛效应及危害83-84
- 5.2.2 孤岛运行时电压和频率分析84-85
- 5.2.3 孤岛检测技术85
- 5.3 孤岛与扰动识别85-93
- 5.3.1 基于多分辨率奇异谱熵的特征向量提取86-87
- 5.3.2 支持向量机87-89
- 5.3.3 仿真分析89-93
- 5.4 本章小结93-94
- 第6章 结论与展望94-96
- 6.1 全文总结94-95
- 6.2 工作展望95-96
- 参考文献96-103
- 附录103-105
- 攻读博士学位期间发表的论文105-106
- 攻读博士学位期间参加的科研工作106-107
- 致谢107-108
- 作者简介108
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