带APF的单相光伏并网发电系统
带APF的单相光伏并网发电系统【摘要】:本文针对类似屋顶光伏并网发电这类中小功率的应用场合,研究了一种带有源滤波功能的单相光伏并网发电系统的方案。本方案中系统除了能将光伏电池输出的
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 绪论10-18
- 1.1 光伏发电的介绍10-13
- 1.1.1 光伏发电的现状和趋势10-12
- 1.1.2 光伏并网发电技术的研究现状12-13
- 1.2 电网系统的无功功率与谐波问题13-15
- 1.2.1 无功与谐波的产生和危害13-14
- 1.2.2 无功与谐波的补偿装置14-15
- 1.3 本文的主要研究内容及意义15-18
- 第二章 谐波检测和并网发电一体化算法的设计18-36
- 2.1 引言18
- 2.2 瞬时无功理论18-24
- 2.2.1 瞬时无功理论基本原理18-21
- 2.2.2 瞬时无功理论在无功和谐波检测中的应用21-22
- 2.2.3 瞬时无功理论在单相电路中的应用22-24
- 2.2.4 瞬时无功理论的本质和不足24
- 2.3 基于Fryze 无功理论的APF 补偿算法24-30
- 2.3.1 Fryze 无功理论25-28
- 2.3.2 Fryze 无功理论与瞬时无功理论在APF 应用中的比较28-30
- 2.4 Fryze APF 算法在光伏发电系统中的应用及仿真30-36
- 2.4.1 算法结构的简化31-33
- 2.4.2 MATLAB 仿真33-36
- 第三章 新型软件锁相环算法的设计36-46
- 3.1 引言36
- 3.2 算法结构36-37
- 3.3 算法原理分析37-42
- 3.3.1 动态过程1——相位直接控制37-39
- 3.3.2 动态过程2——相位间接控制39-40
- 3.3.3 稳态性能——频相控制40-41
- 3.3.4 算法切换的判断标准41
- 3.3.5 变采样率41-42
- 3.4 仿真和实验42-46
- 3.4.1 matlab 仿真42-44
- 3.4.2 采用DSP 实验44-46
- 第四章 系统主电路设计46-54
- 4.1 引言46
- 4.2 主电路结构设计46-49
- 4.2.1 逆变电路拓扑的介绍46-48
- 4.2.2 本文主电路结构的设计48-49
- 4.3 电压型全桥电路工作原理分析49-52
- 4.3.1 开关状态分析49-50
- 4.3.2 死区时间及其影响50-52
- 4.4 主电路参数的设计52-54
- 4.4.1 直流母线电压的选择52
- 4.4.2 功率器件的选择52
- 4.4.3 直流母线电容的设计52-53
- 4.4.4 滤波器的设计53-54
- 第五章 控制系统的设计54-60
- 5.1 引言54
- 5.2 控制电路设计54-56
- 5.2.1 2812DSP55
- 5.2.2 CPLD55
- 5.2.3 采样电路设计55-56
- 5.3 主电路控制方法56-57
- 5.4 控制软件设计57-60
- 5.4.1 程序框架57
- 5.4.2 采样和控制速率57-58
- 5.4.3 EV 模块和PWM 的产生58
- 5.4.4 使用类的优点58-60
- 第六章 实验结果和分析60-64
- 6.1 引言60
- 6.2 实验方案60-61
- 6.3 实验结果61-63
- 6.4 实验结果分析63-64
- 第七章 结论与展望64-68
- 7.1 本文取得的研究成果64
- 7.2 对于后续课题研究的思考和展望64-68
- 参考文献68-71
- 致谢71-72
- 攻读学位期间发表的学术论文目录72
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