光伏并网系统逆变器的SVPWM优化及反孤岛研究
光伏并网系统逆变器的SVPWM优化及反孤岛研究【摘要】:光伏并网技术是一种充分利用太阳能很有用的技术,太阳能是绿色、清洁的能源。光伏并网技术也因此而成为研究的热点。本文主要分析并网
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615;TM464
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-17
- 1.1 光伏发电的背景和意义9-11
- 1.1.1 中国的能源现状及光伏政策9-10
- 1.1.2 光伏发电与传统能源的竞争力10-11
- 1.2 并网逆变器的技术发展11-13
- 1.2.1 并网逆变器的基本功能11-12
- 1.2.2 逆变器的控制策略12-13
- 1.3 光伏发电的发展与展望13-15
- 1.3.1 国外技术及市场发展状况13-14
- 1.3.2 国内研究现状14-15
- 1.3.3 光伏发电的展望15
- 1.4 光伏发电的主要研究点15-16
- 1.5 本文主要研究的内容16-17
- 第二章 光伏并网发电系统结构特性17-31
- 2.1 光伏发电系统结构17-19
- 2.1.1 独立式结构17
- 2.1.2 并网式结构17-18
- 2.1.3 混合式结构18-19
- 2.2 太阳能电池19-25
- 2.2.1 太阳能电池的基本原理19
- 2.2.2 太阳能电池的种类19-21
- 2.2.2.1 硅太阳能电池20-21
- 2.2.2.2 化合物太阳能电池21
- 2.2.3 太阳能电池的数学模型21-23
- 2.2.3.1 太阳能电池理想模型21-23
- 2.2.3.2 使用于太阳能电池产品参数的模型23
- 2.2.4 太阳能电池的特性23-25
- 2.3 光伏蓄电池25-28
- 2.3.1 独立式光伏发电系统中的蓄电池25-26
- 2.3.2 并网光伏发电系统中的蓄电池26-28
- 2.4 太阳能电池及 MPPT 研究28-30
- 2.4.1 太阳能电池的最大功率28-29
- 2.4.2 常见的 MPPT 算法29-30
- 2.5 本章小结30-31
- 第三章 SVPWM 优化控制策略研究31-47
- 3.1 逆变器的分类31-32
- 3.2 光伏并网系统的结构32-35
- 3.2.1 集中式32
- 3.2.2 交流模块式32-33
- 3.2.3 串型结构33-34
- 3.2.4 多支路结构34-35
- 3.3 光伏并网逆变器的结构35-37
- 3.3.1 隔离式光伏并网逆变器结构35-36
- 3.2.1.1 工频隔离式35-36
- 3.2.1.2 内高频环型36
- 3.3.2 非隔离型光伏并网逆变器36-37
- 3.4 光伏并网逆变器控制策略37-38
- 3.5 空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)方式38-44
- 3.5.1 空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)的原理38-40
- 3.5.2 SVPWM 算法40-44
- 3.5.2.1 扇区N的判断40-41
- 3.5.2.2 电压矢量作用时间41-43
- 3.5.2.3 PWM 波的产生43-44
- 3.6 SVPWM 算法的仿真44-46
- 3.6.1 判断扇区的模型图44-45
- 3.6.2 两个相邻矢量的开关时间45
- 3.6.3 不同扇区空间矢量切换点45-46
- 3.6.4 SVPWM 的产生及逆变器的模型图46
- 3.6.5 仿真后的波形图46
- 3.7 本章小结46-47
- 第四章 反孤岛效应的研究47-62
- 4.1 孤岛效应的相关标准47-48
- 4.2 孤岛检测常用技术48-50
- 4.3 GE 孤岛检测法50-61
- 4.3.1 系统模型50-57
- 4.3.1.1 系统的开关模型50-51
- 4.3.1.2 系统的平均值模型51-57
- 4.3.2 GE 孤岛检测方法的实现57-58
- 4.3.3 GE 算法仿真实验结果58-61
- 4.3.3.1 电压控制法仿真59
- 4.3.3.2 电压正反馈控制法仿真59-60
- 4.3.3.3 频率正反馈控制法仿真60-61
- 4.4 本章小结61-62
- 第五章 总结与展望62-63
- 5.1 本文工作总结62
- 5.2 对以后工作的展望62-63
- 致谢63-64
- 参考文献64-67
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