光伏組件的DC/DC軟開(kāi)關(guān)變換器及其MPPT的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-01 04:00
隨著當(dāng)今世界從工業(yè)化社會(huì)向低碳化社會(huì)轉(zhuǎn)化,太陽(yáng)能以其分布范圍廣、清潔可再生等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域。如何高效的利用太陽(yáng)能一直是學(xué)者們研究的熱點(diǎn),最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)技術(shù)作為提高太陽(yáng)能利用率的關(guān)鍵技術(shù)之一,已經(jīng)成為太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)研究的重要課題。為了提高太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的整體轉(zhuǎn)換效率,本文介紹了一種分布式MPPT光伏系統(tǒng),并分析了該系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作原理。根據(jù)該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),選擇一種DC/DC變換器作為該系統(tǒng)的主電路拓?fù)鋪?lái)實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)跟蹤,引出了本課題的主要研究工作。從以下幾方面介紹本文研究的主要工作:首先介紹了太陽(yáng)能光伏發(fā)電的研究背景、意義及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀;在介紹光伏組件及其輸出特性的基礎(chǔ)上,分析了最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)的實(shí)現(xiàn)原理以及幾種常見(jiàn)的MPPT方法的優(yōu)缺點(diǎn)。針對(duì)這些優(yōu)缺點(diǎn),本文提出了一種新型MPPT控制策略。其次介紹了系統(tǒng)的整體控制框圖、主電路拓?fù)涞墓ぷ髟、軟開(kāi)關(guān)策略實(shí)現(xiàn)方案、器件選型和參數(shù)計(jì)算,并給出了控制電路的電路原理圖及其設(shè)計(jì)原理。然后分析并介紹了新型MPPT控制策略,根據(jù)系統(tǒng)閉環(huán)結(jié)構(gòu)及其數(shù)學(xué)模型設(shè)計(jì)了閉環(huán)調(diào)節(jié)器。在理論分析的基礎(chǔ)上,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化實(shí)現(xiàn),通過(guò)...
【文章來(lái)源】:西安工程大學(xué)陜西省
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
近十年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖
圖 1-1 近十年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖[5]于上述的發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)起步較政府才加大對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的支持力度。相比于其他國(guó)家,我步晚,但是發(fā)展?jié)摿^大。2011 年我國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量就達(dá)到了量的 34.9%[7],遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了日本和歐洲一些發(fā)達(dá)國(guó)家,首次位列持了五年[8]。 1-1 可以看出,2016 年是全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)增長(zhǎng)的一個(gè)里程碑,機(jī)容量為 70GW。其中,中國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)到了 34.54GW,占全所示,是 2016 年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖。至此,我國(guó)累計(jì).42GW,新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。
1 緒論所占的比例還有很大的提升空間。因此發(fā)展和研究太陽(yáng)能光伏發(fā)電相對(duì)提升我國(guó)的綜合國(guó)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。-3 所示為典型的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖,它主要由光伏陣列(P、光伏逆變器及電網(wǎng)構(gòu)成。光伏陣列將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為直流電,直流電形成特定要求的直流電,光伏逆變器再將直流電變換為可控的交流電網(wǎng)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光伏陣列最大功率點(diǎn)跟蹤的線性連續(xù)動(dòng)態(tài)尋優(yōu)策略[J]. 陳良. 西安工程大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(05)
[2]基于光伏功率等效面積法的多峰最大功率追蹤控制方法[J]. 黃思源,王魯楊,張浩. 電測(cè)與儀表. 2017(18)
[3]光伏電池輸出特性分析及最大功率點(diǎn)跟蹤研究[J]. 賀新,楊彥杰,馮瑞雪. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2017(09)
[4]基于集散式逆變的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的仿真與研究[J]. 劉喜梅,楊明卿,萬(wàn)洪宇. 電子測(cè)量技術(shù). 2017(09)
[5]基于擾動(dòng)觀察法的光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT控制策略[J]. 杜娟,趙興勇. 電力學(xué)報(bào). 2017(04)
[6]我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的可行性研究與展望[J]. 劇晶晶. 山東工業(yè)技術(shù). 2017(14)
[7]分布式光伏發(fā)電的特性分析與預(yù)測(cè)方法綜述[J]. 王洪坤,葛磊蛟,李宏偉,遲福建. 電力建設(shè). 2017(07)
[8]一種改進(jìn)的電導(dǎo)增量法的MPPT實(shí)現(xiàn)策略[J]. 楊旭紅,何超杰,王毅舟,王創(chuàng)典. 電源技術(shù). 2017(05)
[9]改進(jìn)型擾動(dòng)觀察法在光伏MPPT中的研究[J]. 榮德生,劉鳳. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2017(03)
[10]基于模糊控制的光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤方法的研究[J]. 許世偉,王檑,胡穎慧. 電子世界. 2017(03)
碩士論文
[1]Buck-Boost變換器同步整流技術(shù)的理論與實(shí)驗(yàn)研究[D]. 方日.西安工程大學(xué) 2016
[2]單相光伏并網(wǎng)逆變器及其最大功率點(diǎn)跟蹤控制的研究[D]. 曹立航.西安工程大學(xué) 2016
[3]基于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤特性研究[D]. 劉雅莉.云南師范大學(xué) 2014
[4]戶用型離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)能量管理研究[D]. 萬(wàn)山龍.武漢理工大學(xué) 2014
[5]光伏系統(tǒng)中的分布式MPPT技術(shù)研究[D]. 耿書(shū)悅.北京交通大學(xué) 2012
[6]光伏并網(wǎng)逆變器及其反孤島控制策略研究[D]. 田苗苗.西安工程大學(xué) 2011
本文編號(hào):2950914
【文章來(lái)源】:西安工程大學(xué)陜西省
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
近十年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖
圖 1-1 近十年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖[5]于上述的發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)起步較政府才加大對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的支持力度。相比于其他國(guó)家,我步晚,但是發(fā)展?jié)摿^大。2011 年我國(guó)太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量就達(dá)到了量的 34.9%[7],遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了日本和歐洲一些發(fā)達(dá)國(guó)家,首次位列持了五年[8]。 1-1 可以看出,2016 年是全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)增長(zhǎng)的一個(gè)里程碑,機(jī)容量為 70GW。其中,中國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)到了 34.54GW,占全所示,是 2016 年全球光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量圖。至此,我國(guó)累計(jì).42GW,新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。
1 緒論所占的比例還有很大的提升空間。因此發(fā)展和研究太陽(yáng)能光伏發(fā)電相對(duì)提升我國(guó)的綜合國(guó)力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。-3 所示為典型的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖,它主要由光伏陣列(P、光伏逆變器及電網(wǎng)構(gòu)成。光伏陣列將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為直流電,直流電形成特定要求的直流電,光伏逆變器再將直流電變換為可控的交流電網(wǎng)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光伏陣列最大功率點(diǎn)跟蹤的線性連續(xù)動(dòng)態(tài)尋優(yōu)策略[J]. 陳良. 西安工程大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(05)
[2]基于光伏功率等效面積法的多峰最大功率追蹤控制方法[J]. 黃思源,王魯楊,張浩. 電測(cè)與儀表. 2017(18)
[3]光伏電池輸出特性分析及最大功率點(diǎn)跟蹤研究[J]. 賀新,楊彥杰,馮瑞雪. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2017(09)
[4]基于集散式逆變的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的仿真與研究[J]. 劉喜梅,楊明卿,萬(wàn)洪宇. 電子測(cè)量技術(shù). 2017(09)
[5]基于擾動(dòng)觀察法的光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT控制策略[J]. 杜娟,趙興勇. 電力學(xué)報(bào). 2017(04)
[6]我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的可行性研究與展望[J]. 劇晶晶. 山東工業(yè)技術(shù). 2017(14)
[7]分布式光伏發(fā)電的特性分析與預(yù)測(cè)方法綜述[J]. 王洪坤,葛磊蛟,李宏偉,遲福建. 電力建設(shè). 2017(07)
[8]一種改進(jìn)的電導(dǎo)增量法的MPPT實(shí)現(xiàn)策略[J]. 楊旭紅,何超杰,王毅舟,王創(chuàng)典. 電源技術(shù). 2017(05)
[9]改進(jìn)型擾動(dòng)觀察法在光伏MPPT中的研究[J]. 榮德生,劉鳳. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2017(03)
[10]基于模糊控制的光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤方法的研究[J]. 許世偉,王檑,胡穎慧. 電子世界. 2017(03)
碩士論文
[1]Buck-Boost變換器同步整流技術(shù)的理論與實(shí)驗(yàn)研究[D]. 方日.西安工程大學(xué) 2016
[2]單相光伏并網(wǎng)逆變器及其最大功率點(diǎn)跟蹤控制的研究[D]. 曹立航.西安工程大學(xué) 2016
[3]基于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤特性研究[D]. 劉雅莉.云南師范大學(xué) 2014
[4]戶用型離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)能量管理研究[D]. 萬(wàn)山龍.武漢理工大學(xué) 2014
[5]光伏系統(tǒng)中的分布式MPPT技術(shù)研究[D]. 耿書(shū)悅.北京交通大學(xué) 2012
[6]光伏并網(wǎng)逆變器及其反孤島控制策略研究[D]. 田苗苗.西安工程大學(xué) 2011
本文編號(hào):2950914
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