光伏并网逆变器多峰最大功率跟踪的研究
光伏并网逆变器多峰最大功率跟踪的研究【摘要】:随着全球人口的激增以及传统能源造成的环境污染,探寻绿色能源具有重要意义。太阳能因其无穷尽、无污染的优势成为了最佳绿色能源,其中光伏发电
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM464
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-7
- 目录7-9
- 1 绪论9-20
- 1.1 光伏发电的背景及意义9-10
- 1.2 户用型光伏并网在国内外的发展现状10-13
- 1.2.1 国外发展现状10-11
- 1.2.2 国内发展现状11-12
- 1.2.3 光伏逆变器的发展现状12-13
- 1.3 课题的研究背景及意义13-18
- 1.3.1 多峰最大功率点跟踪研究的必要性13-15
- 1.3.2 多峰最大功率点跟踪算法的研究近况15-18
- 1.4 论文主要研究内容18-20
- 2 最大功率跟踪系统整体研究与设计20-28
- 2.1 光伏发电系统的基本构成20-21
- 2.2 光伏并网逆变器的结构分析21-22
- 2.3 最大功率跟踪系统的整体分析22-27
- 2.3.1 DC/DC变换器的分析与研究22-23
- 2.3.2 Boost电路的工作原理分析23-27
- 2.4 本章小结27-28
- 3 光伏电池特性分析及其建模仿真28-46
- 3.1 光伏电池的基本原理28-29
- 3.2 光伏电池的数学模型29-34
- 3.2.1 单指数模型29-30
- 3.2.2 双指数模型30-31
- 3.2.3 局部阴影条件下光伏电池模型31-32
- 3.2.4 工程应用模型32-34
- 3.3 光伏组件模型的仿真与分析34-36
- 3.4 光伏阵列局部阴影特性分析及建模36-45
- 3.4.1 错配效应分析36-40
- 3.4.2 局部阴影条件下光伏阵列特性分析40-45
- 3.5 本章小结45-46
- 4 最大功率跟踪技术研究46-76
- 4.1 最大功率跟踪原理分析46-49
- 4.2 传统的最大功率点跟踪技术49-69
- 4.2.1 恒定电压控制法50-51
- 4.2.2 扰动观察法51-60
- 4.2.3 电导增量法60-69
- 4.3 多峰最大功率跟踪技术69-75
- 4.3.1 局部阴影时全局扫描方法简述69-70
- 4.3.2 改进的全局最大功率跟踪方法70-73
- 4.3.3 仿真分析73-75
- 4.4 本章小结75-76
- 5 最大功率跟踪系统的软硬件设计及实现76-90
- 5.1 最大功率跟踪系统硬件电路设计76-81
- 5.1.1 Boost电路的设计与实现77-78
- 5.1.2 MOSFET驱动电路设计78-79
- 5.1.3 隔离采样电路设计79-81
- 5.1.4 AD保护电路设计81
- 5.2 最大功率跟踪关键程序设计81-83
- 5.2.1 AD采样配置82
- 5.2.2 PWM发生模块配置82-83
- 5.3 试验结果分析83-89
- 5.3.1 单峰MPPT试验84-87
- 5.3.2 多峰MPPT试验87-89
- 5.4 本章小结89-90
- 6 总结与展望90-92
- 6.1 总结90-91
- 6.2 前景与展望91-92
- 致谢92-93
- 参考文献93-96
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