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光伏并网系统的建模与仿真

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第1章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.2国内外光伏并网发展现状

1.3 光伏并网系统方案

1.4 光伏并网控制策略

1.5本文主要研究内容

第2章 光伏阵列及最大功率点跟踪控制建模与仿真

2.1 光伏阵列的数学模型与建模

2.2最大功率点控制(MPPT)

2.3本章小结

第3章 三相逆变器矢量控制与滤波器的研究

3.1 三相逆变器矢量控制原理

3.2 三相SVPWM矢量控制建模

3.3并网逆变器交流侧滤波分析

3.4本章小结

第4章 光伏并网控制策略

4.1基于电网电压定向的矢量控制理论(VOC)

4.2基于PI控制器的双闭环控制系统

4.3两级式光伏并网系统前后级协调控制

4.4 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

致谢

攻读硕士期间的学术成果

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摘要

随着传统化石能源的大量消耗,能源危机已经日趋严重。大量化石能源的燃烧所带来的环境问题深深的困扰着我们,同时也推动了可再生、无污染的新能源发展,尤其是风电和光电的发展。太阳能的普遍性,使得光伏发电技术成了热门的研究方向。电力电子技术的不断进步以及光伏电池成本不断下降,使得光伏发电从补充能源向替代能源转变变成了可能;随着电池板的功率密度的越来越高,并网运行成了光伏发电重要运行模式。本文的研究对象就是光伏并网控制系统,主要任务是对光伏并网的控制系统进行研究。
  本文通过对光伏阵列的数学模型进行分析,用一种更为实用的行为模型建立了光伏阵列的模型;针对光伏阵列的最大功率点跟踪控制问题,本文提出了一种基于模糊控制算法最大功率点跟踪控制方法,并且与两种常用的控制方式的控制效果做了对比;分析三相电压型逆变器以及SVPWM调制的基本原理,在Simulink中对SVPWM调制建模与仿真;关于LCL型滤波网络的谐振问题,本文对比了三种无源阻尼控制方式的效果;针对并网电流控制问题,本文阐述基于电网电压定向的矢量控制(VOC)方式的基本原理,并对在dq旋转坐标系下如何利用PI控制器实现有功分量和无功分量解耦的控制系统做了详细的分析,并仿真加以验证;对两级式光伏并网系统的前后级系统的协调控制理论做了阐述,在Simulink中建模仿真验证了前级与后级协调控制方案的合理性和可行性。

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