Quasi-Z源级联多电平光伏并网发电系统
Quasi-Z源级联多电平光伏并网发电系统【摘要】:功率变换器在太阳能发电系统中担负着重要角色,它的可靠性、效率与费用对整个太阳能发电系统至关重要。光伏电池的输出电压变化随着外界温
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
- 致谢5-6
- 中文摘要6-7
- ABSTRACT7-11
- 1 引言11-19
- 1.1 光伏发电系统概述11-14
- 1.2 Quasi-Z源级联多电平光伏发电系统14-17
- 1.2.1 Z源与Quasi-Z源逆变器14-15
- 1.2.2 H桥级联多电平结构概述15-16
- 1.2.3 Quasi-Z源级联多电平光伏发电系统16-17
- 1.3 本文选题的意义与所作的工作17-19
- 1.3.1 本文选题的意义17
- 1.3.2 本文主要工作17-19
- 2 Quasi-Z源逆变器19-29
- 2.1 传统太阳能光伏发电系统19-20
- 2.2 Z源逆变器20-23
- 2.2.1 Z源变换器的工作原理21-22
- 2.2.2 Z源变换器的优缺点22-23
- 2.3 Quasi-Z源逆变器的工作原理23-27
- 2.4 Quasi-Z源网络器件参数计算27-28
- 2.4.1 电容参数设计27
- 2.4.2 电感参数设计27
- 2.4.3 二极管选择27-28
- 2.5 本章小结28-29
- 3 级联H桥多电平逆变器29-37
- 3.1 钳位式多电平逆变器29-30
- 3.2 级联式多电平逆变器基本原理30-32
- 3.2.1 H桥级联式多电平逆变器结构30-31
- 3.2.2 级联式多电平逆变器的结构与特点31-32
- 3.3 H桥级联式多电平逆变器控制方法32-36
- 3.3.1 H桥逆变器模块控制32-34
- 3.3.2 级联H桥逆变器的控制34-36
- 3.4 本章小结36-37
- 4 Quasi-Z源级联多电平光伏发电系统37-53
- 4.1 系统结构及其工作原理37-38
- 4.2 系统控制策略38-43
- 4.2.1 光伏电池输出特性与最大功率跟踪38-40
- 4.2.2 改进的载波移相SPWM调制方法40-41
- 4.2.3 Quasi-Z源网络侧控制策略41-42
- 4.2.4 Quasi-Z源并网功率控制策略42-43
- 4.3 仿真结果分析43-50
- 4.3.1 单相Quasi-Z源级联H桥系统43-48
- 4.3.2 三相Quasi-Z源级联H桥系统仿真48-50
- 4.4 本章小结50-53
- 5 单相Quasi-Z源级联H桥光伏发电系统样机设计53-71
- 5.1 主功率电路设计54-63
- 5.1.1 Quasi-Z源级联系统的各参数计算54
- 5.1.2 光伏电池的选取54-55
- 5.1.3 H桥功率MOSFET及Quasi-Z源网络二极管的选取55
- 5.1.4 Quasi-Z网络电容设计55-56
- 5.1.5 Quasi-Z网络电感设计56-57
- 5.1.6 交流侧LC滤波器的选取57-59
- 5.1.7 交流侧滤波电感的设计59-60
- 5.1.8 主电路器件选定60-61
- 5.1.9 开关管和Quasi-Z网络二极管损耗计算61-63
- 5.2 控制系统硬件电路的设计63-68
- 5.2.1 核心控制器选择63-64
- 5.2.2 Quasi-Z源H桥级联系统硬件电路设计64-67
- 5.2.3 Quasi-Z源级联H桥系统硬件样机展示67-68
- 5.3 Quasi-Z源级联H桥控制系统软件设计68-69
- 5.3.1 主程序68
- 5.3.2 中断函数68-69
- 5.3.3 H桥开关脉冲的产生69
- 5.4 本章小结69-71
- 6 实验平台介绍与实验结果分析71-77
- 6.1 实验平台介绍71-72
- 6.2 实验结果分析72-77
- 6.2.1 改进的载波移相SPWM调制信号实验72-73
- 6.2.2 单个Quasi-Z源H桥模块的升压逆变实验73-75
- 6.2.3 Quasi-Z源级联H桥多电平系统实验75-77
- 7 结论77-79
- 参考文献79-83
- 作者简历83-87
- 学位论文数据集87
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