两级式光伏发电系统单相并网运行的研究

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huhf1984
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会的进步和经济不断发展,人类社会已经遇到化石燃料不足和生态环境严重污染等问题。廉价的石油时代已经结束,逐步改变能源消费结构,大力发展可再生能源,走可持续发展道路,已成为世界各国政府的共识。因此,开发新能源成为当务之急的任务。太阳能作为一种可再生、清洁无污染的能源,具有取之不尽、用之不竭等特点,逐渐成为世界绿色能源的重要组成部分。  本文针对两级式光伏发电系统的单相并网运行展开深入研究,首先介绍光伏发电的国内外研究现状、发展趋势,概述了光伏发电系统的结构,并对单相光伏发电系统的具体构成进行详述。其次通过对光伏电池数学模型进行分析,建立对应的仿真模型,根据仿真结果得出其具体的输出特性。然后对前级Boost升压电路工作原理进行介绍,并阐述了几种常见的最大功率跟踪控制算法,对其优缺点进行对比分析。接着对后级单相全桥逆变电路的工作原理及SPWM调制技术进行介绍,提出本文最终的系统控制策略,在电压外环电流内环的双环控制策略基础上加入光伏电池输出功率的跟踪环节,提高逆变器输出电流对前级功率输入变化时的响应速度,并利用MATLAB对该算法进行仿真分析,验证其正确性。最后建立基于TMS320F2812DSP主控制器的系统硬件平台,对单相光伏并网发电系统进行实验验证。文中给出了系统主电路的参数设计方法,并对控制电路作了具体介绍,列出了软件部分的主程序和中断子程序流程图。  最后,对全文进行总结,对存在的不足进行总结,同时提出文章需要改进的地方及后续努力方向。
其他文献
本论文对连接酶检测反应(Ligase Detection Reaction,LDR)进行了改进,开发了通用探针连接酶检测反应(Universal Probe LDR)技术,并与测序仪相结合,建立了结合测序系统的通用探针
江苏省共有湿地399.8万公顷,约占全省国土面积的39%,是湿地资源最丰富的省份之一。改革开放以来,随着经济的发展,省内湿地资源开发利用的程度不断增高,加之人们对湿地生态价值认识
永磁同步电机(PMSM)结构简单、体积小、高效节能,配合矢量控制、直接转矩控制等控制技术,可以实现类似直流电机的优良控制性能。以PWM技术为基础的功率变换装置因其具有高功率因数、四象限运行、低谐波污染等优点,在永磁同步电机的工业控制等诸多领域得到了越来越多的应用。电流滞环控制(HCC)和空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制是永磁同步电机常见的实现方法。本文首先介绍了课题研究的背景和电压型PWM控制器
随着对可再生清洁能源的深入开发利用,水力发电的发电容量一直呈增长趋势。水轮发电机作为将能量转换的关键电力设备,其单机容量正处于上升趋势。随着单机容量的不断增大,大容量水轮发电机的通风冷却与传热问题成为其设计的关键性问题之一。本文以一台功率为250MW的全空冷水轮发电机为例,根据电机实际的尺寸数据和参数,建立了空冷水轮发电机二维电磁场有限元模型,通过有限元方法计算得出了电机稳态运行时某一时刻电磁场的
光伏逆变器是分布式发电系统的重要组成部分。连接单个光伏组件的三相微型逆变器由于其安装成本低、即插即用、灵活性好而成为未来光伏并网系统的趋势。有源箝位谐振直流环节逆变器仅用一个辅助开关实现了所有开关的零电压开关,结构简单,效率高。但是,有源箝位谐振直流环节逆变器的直流环节损耗较大,并且由于存在不固定的换流延时,导致了次谐波的产生。本文首先介绍了有源箝位谐振直流环节逆变器的工作原理和双幅控制策略下的工
盐胁迫被认为是影响植物生长和作物产量的重要限制因素之一,对于大多数植物来说,盐害主要是由于体内(特别是地上部)积累了过量Na+所致,而如何维持植株(特别是地上部)[K+]/[Na+]
学位
随着电力技术的高速发展,使得电源产业得到了广泛的提升,电源性能质量的好坏已经直接制约着人们的生产生活。各种电源在出厂前都需要进行各种性能检测,以考核其性能与质量。传统的测试方法是通过将电源与真实负载相连,进行能耗测试,具有能耗高、不易调节等诸多缺陷。通过控制电源实际输出电流,灵活模拟负载的端口特性,并将测试能量回馈电网,既实现了模拟负载功能,又实现了能量回馈功能,因此电力电子负载应运而生。如今直流
自适应信号处理技术在通信、雷达、生物医学、图像处理中应用广泛,自适应滤波器能够根据输入信号的变化自动调整自身系数,以使得滤波性能达到最优。声反馈现象是扩声系统中常见
被动无钥匙门禁(Passive Keyless Entry,简称PKE)技术是近几年来汽车电子技术的研究热点之一。本文将CAN总线技术和LIN总线技术相结合,采用AES加密解密算法,在一键启动过程中使