光伏微电网系统控制器的研究
光伏微电网系统控制器的研究【摘要】:为了研究光伏微电网系统的并网运行、离网运行、并/离网运行自动切换并调节控制光伏逆变器输出的电能质量。本课题以光伏发电为前提,建立了光伏微电网系统
【学位授予单位】:南昌大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 第1章 绪论9-14
- 1.1 研究光伏微电网系统控制器的背景及意义9-11
- 1.1.1 选题背景9
- 1.1.2 光伏微电网的基本概念与特点9-10
- 1.1.3 光伏微电网控制器的意义10-11
- 1.2 光伏微电网系统的拓扑结构11-12
- 1.3 本文的主要研究的内容12-14
- 第2章 光伏电池的仿真及 MPPT 控制14-24
- 2.1 光伏电池的数学模型14-15
- 2.1.1 光伏电池的工作原理14
- 2.1.2 光伏电池的等效电路14-15
- 2.2 光伏电池模型的建立15-17
- 2.3 光伏电池的输出仿真17-19
- 2.3.1 Simulink 模型17-18
- 2.3.2 光伏电池的基本参数18-19
- 2.4 光伏电池 MPPT 控制19-23
- 2.4.1 外界环境对光伏电池的影响19-20
- 2.4.2 最大功率点跟踪的原理20-21
- 2.4.3 MPPT 控制策略21-23
- 2.5 本章小结23-24
- 第3章 光伏微电网控制器的控制策略及 SVPWM 算法24-52
- 3.1 DC/AC 逆变器数学模型的分析24-29
- 3.1.1 并网逆变器的数学模型24-27
- 3.1.2 离网逆变器的数学模型27-29
- 3.2 光伏微电网控制器的控制策略29-39
- 3.2.1 恒功率(PQ)控制29-35
- 3.2.2 恒压恒频(V/f)控制35-39
- 3.3 微电网控制器并/离网切换控制策略39-43
- 3.3.1 孤岛检测基本原理39-41
- 3.3.2 并/离网切换策略41-43
- 3.4 SVPWM 算法介绍43-51
- 3.4.1 SVPWM 算法原理44-46
- 3.4.2 SVPWM 算法的推导46-51
- 3.5 本章小结51-52
- 第4章 光伏发电主电路及微电网控制器硬件的设计52-64
- 4.1 光伏微电网系统的设计指标52-53
- 4.2 光伏发电主电路的设计53-57
- 4.2.1 Boost 电路设计53-55
- 4.2.2 IPM 模块的选型55
- 4.2.3 LC 低通滤波器设计55-57
- 4.3 控制系统电路的设计57-62
- 4.3.1 核心控制器的选型57
- 4.3.2 控制系统电源模块57-58
- 4.3.3 信号采样及调理电路的设计58-61
- 4.3.4 IPM 驱动与保护电路的设计61-62
- 4.4 硬件电路抗干扰措施62-63
- 4.5 本章小结63-64
- 第5章 光伏微电网控制器的软件设计64-69
- 5.1 软件层次的设计64
- 5.2 系统软件的设计64-66
- 5.2.1 主程序的设计65
- 5.2.2 中断处理程序的设计65
- 5.2.3 算法层程序的设计65-66
- 5.3 主要子程序的设计66-68
- 5.3.1 AD 采样子程序66
- 5.3.2 数据处理子程序66-67
- 5.3.3 SVPWM 程序67-68
- 5.3.4 孤岛检测子程序68
- 5.4 本章小结68-69
- 第6章 光伏微电网系统的仿真与实验调试69-81
- 6.1 光伏发电并网模型的仿真69-72
- 6.2 光伏发电离网模型的仿真72-76
- 6.3 光伏发电系统的并/离网切换仿真76-78
- 6.4 光伏发电系统调试与实验分析78-81
- 第7章 全文总结与展望81-83
- 7.1 主要工作总结81-82
- 7.2 研究展望82-83
- 致谢83-84
- 参考文献84-87
- 附录A 微电网控制器的 PCB 图87-88
- 附录B 交流信号的 AD 采样子程序88-89
- 附录C dq 坐标变换子程序89-91
- 附录D SVPWM 产生子程序91-94
- 攻读学位期间的研究成果94
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