光伏发电系统的Z源变流器研究
光伏发电系统的Z源变流器研究【摘要】:在当今能源日益紧张的大环境下,太阳能作为一种可再生能源,不仅是近期急需能源的补充,也必将是未来能源的发展方向。光伏发电作为新能源分布式发电的重
【学位授予单位】:华东交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM615;TM46
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-14
- 1.1 世界与我国的光伏产业发展现状9-10
- 1.2 光伏发电系统概述10-12
- 1.3 本文主要内容12-14
- 第二章 Z 源变流器基本原理14-31
- 2.1 Z 源变流器的拓扑结构14-17
- 2.1.1 电压源型变流器的拓扑结构14-15
- 2.1.2 电流源型变流器的拓扑结构15-16
- 2.1.3 Z 源变流器的拓扑结构16-17
- 2.2 Z 源变流器的开关模式、等效电路和控制脉冲序列17-22
- 2.2.1 开关模式17-18
- 2.2.2 Z 源变流器的等效电路18-20
- 2.2.3 控制脉冲序列20-22
- 2.3 Z 源变流器的等效电路分析22-23
- 2.4 Z 源变流器的输入二极管电流与非正常工作状态23-31
- 2.4.1 输入二极管电流23-24
- 2.4.2 非正常工作状态24-26
- 2.4.3 改进型Z 源变流器拓扑结构26-31
- 第三章 Z 源变流器的建模31-39
- 3.1 电力电子系统建模概述31-32
- 3.2 Z 源变流器的状态空间平均法建模32-39
- 3.2.1 光伏发电系统带感性负载的Z 源变流器小信号模型32-34
- 3.2.2 光伏发电系统的Z 源变流器直流侧小信号模型34-39
- 第四章 Z 源变流器的控制39-66
- 4.1 传统变流器的控制39-42
- 4.1.1 正弦脉宽调制SPWM 控制39-40
- 4.1.2 空间矢量法SVPWM 控制40-42
- 4.2 Z 源变流器的直通状态控制42-53
- 4.2.1 简单控制42-44
- 4.2.2 最大升压控制44-47
- 4.2.3 最大恒升压控制47-50
- 4.2.4 空间矢量修改法控制50-53
- 4.3 Z 源变流器的系统控制策略53-66
- 4.3.1 并网电流闭环控制54-58
- 4.3.2 Z 源电容电压闭环控制58-62
- 4.3.3 光伏阵列输出电压闭环控制62-66
- 第五章 MPPT 最大功率点追踪控制策略66-77
- 5.1 光伏电池原理与特性66-72
- 5.1.1 光伏电池的光电转换原理66-67
- 5.1.2 光伏电池种类简介67
- 5.1.3 光伏电池等效电路模型67-69
- 5.1.4 光伏电池输出外特性69
- 5.1.5 光伏电池温度和日照强度对输出特性的影响69-70
- 5.1.6 光伏阵列PVA 的模型70-72
- 5.2 MPPT 最大功率点追踪72-77
- 5.2.1 恒定电压跟踪(Constant Voltage Tracking,CVT)法72-73
- 5.2.2 扰动观测(Perturb&Observe algorithms,P&O)法73-74
- 5.2.3 电导增量(Incremental Conductance,INC)法74-75
- 5.2.4 其它MPPT 方法75-77
- 第六章 Z 源变流器的仿真实验与分析77-99
- 6.1 Z 源的主电路设计77-82
- 6.1.1 Z 源网络的电容设计77-79
- 6.1.2 Z 源网络的电感设计79-82
- 6.2 Z 源变流器仿真模型建立82-94
- 6.2.1 光伏阵列模型建立82-85
- 6.2.2 最大功率点追踪(MPPT)模型建立85-86
- 6.2.3 Z 源变流器开关序列生成模型建立86-92
- 6.2.4 Z 源变流器系统模型建立92-94
- 6.3 仿真结果分析94-99
- 6.3.1 标准状况下的最大功率点追踪有效性94-95
- 6.3.2 Z 源变流器不同控制方法下的输出特性比较95-96
- 6.3.3 Z 源变流器系统输出特性96-99
- 第七章 总结与展望99-101
- 7.1 总结99-100
- 7.2 展望100-101
- 参考文献101-106
- 个人简历 在读期间发表的学术论文106-107
- 致谢107
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