基于有源滤波的光伏并网逆变器关键技术研究

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时间:2019-03-16

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1、分类号TM615密级公开UDC学校代码10500硕士学位论文(全日制学术学位)题目:基于有源滤波的光伏并网逆变器关键技术研究英文题目:ResearchonKeyTechnologyofPhotovoltaicGrid-connectedInverterWithAPF学位申请人姓名:罗骥申请学位学科专业:电力系统及其自动化指导教师姓名:杨桦二○一五年六月分类号密级UDC学校代码10500硕士学位论文题目基于有源滤波的光伏并网逆变器关键技术研究英文题目ResearchontheKeyTechnologyofPhotovoltaic

2、Grid-connectedInverterWithAPF研究生姓名(签名)指导教师姓名(签名)职称申请学位学科名称学科代码论文答辩日期学位授予日期学院负责人(签名)评阅人姓名评阅人姓名年月日学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:日期:年月日学位论文

3、版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖北工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。学位论文作者签名:指导教师签名:日期:年月日日期:年月日-120120077'硕士学位论文信息备案表中文题目基丁-有源电力滤波的并网逆变器关键技术研究英文题目ResearchonKeyTechnologyofPhoTovaltaicGrid-c

4、onnectedInverterAPF作凿姓名罗職作渚学号

5、120120077导师姓名扬桦所在学院1电气与电子工程学院jJ学位类别c学术学位r专业学位学科名称电力系统及其自动化学科代码os0S02评阅人1评阅人1朱国荣武汉理工大学论文字数3万字姓名所在单位评阅人2评阅人2郛昆丽两安工程大学^公开姓名所在单位申请保密时间ri年答辩曰期2015060^填表曰期20150608广2年原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,造本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中己经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集

6、体已经发表或撰写过的研究成栗。对本文的研究做出贡献的个人和集体

7、均已在文中以明确方式标明^本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者(签名):岑纖学位论文版权使用授权书本学位谂文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校荷权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被査阅和借阅。本人授权湖北工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。学位论文作者(签名):指导教师(签名):湖北工业大学研究生院学位办公室制湖北工业大学硕士学位

8、论文摘要如今各国都面临着严重的能源与环境问题,利用太阳能进行光伏并网发电以其特有的优势成为全世界各国的研究热点。然而,电网中涌现出大量的非线性、冲击性负荷,严重影响着电能质量,有源电力滤波器(简称APF)恰好能有效的解决这一难题。为了更好地融合光伏并网逆变器与并联型APF两种设备的功能,实现其在光伏并网发电的同时有效的改善电网质量,解决光伏并网逆变器在光照条件较差时利用率低的问题,因此,研究拓展光伏并网逆变器具有很重要的意义。本文针对光伏并网逆变器在并网发电过程中设备利用率低下,以及谐波和无功问题,先分别对光伏并网发电系统和并

9、联型有源电力滤波器的结构及工作原理进行了介绍,对这两种设备在结构、功能以及控制等方面进行对比,找出两者的相似性,给出了在同一套光伏并网逆变设备上,实现同时进行光伏发电和有源滤波的整体方案,然后对有源滤波在光伏并网逆变器实现过程中的电流检测和电流跟踪控制技术两个关键环节展开了深入分析和研究。在电流检测合成环节中,选用基于瞬时无功功率理论的ii方法,通过仿真pq对比分析,在电压波形畸变时该电流检测方法更为准确,并在有功电流i检测中引p入其直流母线电压控制的调节量ipv,有利于系统的直流侧电压稳定。针对并网指令电流过大影响系统正常

10、工作这一问题,采用容量限制的方法来对并网指令电流合成进行控制,进而确保系统能稳定的运行。本文重点研究了电流跟踪控制技术,为了实现更好的电流跟踪控制,结合滞环比较技术和电压空间矢量(SVPWM)技术各自的优势,提出了一种改进的基于SVPWM的双滞环电流控制策略,以实现快速选择输

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