基于微逆变器的屋顶光伏并网系统的研究
基于微逆变器的屋顶光伏并网系统的研究【摘要】:本文以微逆变器为研究对象,对当前的微逆变器的拓扑结构进行了深入的分析研究。每种结构都有自己的优缺点和使用场合,本文选择了电流型微逆变器
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM464
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-11
- 第1章 绪论11-20
- 1.1 研究背景及选题意义11
- 1.2 国内外研究现状11-18
- 1.2.1 光伏并网系统结构的分类及发展12-16
- 1.2.2 微逆变器的简介及优缺点16-17
- 1.2.3 微逆变器的关键技术17-18
- 1.3 本文的主要研究内容18-20
- 第2章 光伏并网微逆变器拓扑研究20-30
- 2.1 光伏并网微逆变器拓扑结构20-25
- 2.1.1 光伏并网微逆变器拓扑结构分类20-21
- 2.1.2 高频链电压型微逆变器拓扑21-23
- 2.1.3 高频链电流型微逆变器拓扑23-25
- 2.2 高效微逆变器拓扑25-29
- 2.3 本章小结29-30
- 第3章 光伏并网微逆变器电路及损耗分析30-45
- 3.1 光伏并网微逆变器工作原理30-33
- 3.1.1 电路工作原理30-32
- 3.1.2 电路仿真32-33
- 3.2 并网微逆变器电路33-38
- 3.2.1 电路断续工作条件33-34
- 3.2.2 反激变压器断续状态激磁电感条件34-35
- 3.2.3 开关管的应力计算35-38
- 3.3 并网微逆变器电路损耗分布38-44
- 3.3.1 原边开关管损耗38-40
- 3.3.2 副边开关管、二极管损耗40
- 3.3.3 高频变压器损耗40-42
- 3.3.4 损耗分布图42-44
- 3.4 本章小结44-45
- 第4章 微逆变器光伏并网控制技术45-66
- 4.1 最大功率跟踪控制技术45-54
- 4.1.1 最大功率跟踪方法及其比较46-49
- 4.1.2 最大功率跟踪控制策略49-51
- 4.1.3 仿真结果分析51-54
- 4.2 光伏并网控制策略目标54-56
- 4.2.1 并网控制策略54-56
- 4.2.2 并网控制目标56
- 4.3 基于SPWM的电流控制研究56-65
- 4.3.1 反激型微逆变器的建模56-60
- 4.3.2 电网电压前馈60
- 4.3.3 电流环控制器的设计60-62
- 4.3.4 仿真及结果分析62-65
- 4.4 本章小结65-66
- 第5章 微逆变器光伏并网系统设计66-86
- 5.1 开关器件的选择和高频变压器的设计66-73
- 5.1.1 开关器件的选择66-68
- 5.1.2 高频变压器的设计68-73
- 5.2 输入输出滤波环节的设计73-77
- 5.2.1 输入滤波电容的选择73-74
- 5.2.2 输出滤波环节的设计74-77
- 5.3 系统硬件电路设计77-81
- 5.3.1 直流侧电压电流检测电路77-78
- 5.3.2 交流侧电流检测和过零检测电路78-79
- 5.3.3 驱动电路与电源管理电路79-81
- 5.4 系统软件设计81-83
- 5.5 实验测试83-85
- 5.6 本章小结85-86
- 结论86-87
- 致谢87-88
- 参考文献88-91
- 攻读硕士学位期间发表的论文91
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