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光伏發電并網逆變技術

包郵 光伏發電并網逆變技術

作者:李練兵著
出版社:化學工業出版社出版時間:2016-05-01
開本: 16開 頁數: 207
本類榜單:工業技術銷量榜
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光伏發電并網逆變技術 版權信息

  • ISBN:9787122260901
  • 條形碼:9787122260901 ; 978-7-122-26090-1
  • 裝幀:暫無
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

光伏發電并網逆變技術 本書特色

研究光伏發電技術,推動光伏發電產業的發展,對于緩解常規能源的短缺和減少環境污染具有重要作用。并網逆變技術是光伏發電系統的核心技術。本書圍繞光伏發電并網逆變技術,系統地介紹了單相和三相并網逆變器設計方法、光伏電池大功率跟蹤控制技術、并網逆變系統孤島檢測與低電壓穿越方法的分析、光伏并網發電監控系統、光伏發電系統的優化設計、光伏發電系統功率預測與能量管理分布式發電與微電網技術等內容。本書理論與實踐緊密結合,涵蓋了光伏并網逆變系統設計方面的諸多先進技術,可供光伏發電并網技術領域的工程技術人員、研發人員、管理等相關人員閱讀,也可作為高等院校相關專業師生的參考書。

光伏發電并網逆變技術 內容簡介

本書系統介紹光伏并網逆變系統設計方面的諸多先進技術,理論與實踐緊密結合 

光伏發電并網逆變技術 目錄

第1章緒論/11.1光伏發電技術研究的意義11.1.1光伏發電的發展前景11.1.2國外光伏發電的研究現狀及發展21.1.3我國光伏發電的現狀及發展31.1.4光伏并網逆變技術的發展61.1.5分布式發電61.2光伏并網逆變技術的研究熱點81.2.1新型逆變器拓撲結構81.2.2逆變器開關器件的驅動方式81.2.3電能質量控制方法91.2.4mppt91.2.5孤島效應9第2章光伏并網逆變技術/102.1光伏并網逆變器概述102.1.1光伏發電系統構成102.1.2光伏并網逆變器分類112.2并網逆變器的拓撲結構132.2.1組串式逆變器的拓撲132.2.2集中式逆變器的拓撲142.2.3微型逆變器的拓撲142.3組串式單相逆變器的設計162.3.1組串式單相逆變器軟件設計162.3.2單相逆變器的硬件設計202.4組串式三相逆變器的設計262.4.1組串式三相逆變器軟件設計262.4.2三相光伏并網逆變控制系統282.4.3三電平電路的調制方法322.4.4三相逆變器的硬件設計422.5集中式三相逆變器的硬件設計442.5.1直流和交流側emc濾波器參數的選取452.5.2直流支撐電容的設計462.5.3igbt電路的設計462.5.4吸收電容的選擇472.5.5網側濾波器的設計472.5.6參數設計總結482.6微型并網逆變器492.6.1微型并網逆變器設計492.6.2微型并離網逆變器設計52第3章光伏電池*大功率跟蹤控制技術/543.1光伏電池與光伏陣列的原理與特性543.1.1太陽能電池單體的數學模型543.1.2光伏組件與陣列模型563.1.3太陽能電池結溫和日照強度對太陽能電池輸出特性的影響573.1.4太陽能光伏陣列輸出功率*大點583.1.5光伏電池升壓控制603.1.6光伏電池仿真603.2光伏電池mppt裝置的設計623.2.1光伏電池mppt裝置結構623.2.2mppt裝置633.3光伏電池mppt算法653.3.1*大功率跟蹤常用方法653.3.2其他非線性控制策略的mppt控制方法683.3.3具有穩定性和快速性的mppt算法研究70第4章并網逆變系統孤島檢測、絕緣檢測與低電壓穿越/754.1孤島效應的概念和國際標準 754.2孤島檢測原理774.3孤島檢測方法784.3.1逆變器外部孤島檢測方法794.3.2逆變器內部孤島檢測方法804.3.3孤島檢測實驗844.4漏電和絕緣保護854.4.1光伏陣列絕緣檢測854.4.2光伏陣列殘余電流檢測854.5低電壓穿越87第5章光伏并網發電監控系統/905.1光伏并網發電監控系統905.1.1光伏并網監控系統的背景和意義905.1.2光伏網絡監控系統的發展905.1.3光伏發電監控系統的相關標準915.2光伏并網發電系統的組成925.2.1太陽能電池組件925.2.2匯流箱925.2.3自動發電控制945.2.4自動電壓控制955.3光伏并網監控系統的原理與設計955.3.1光伏并網監控系統的結構設計955.3.2光伏并網監控系統的功能設計975.4現場監控設計995.4.1現場監控的設計995.4.2mcgs組態軟件995.5本地和遠程監控方案設計1005.5.1監控解決方案1005.5.2本地和遠程監控軟件結構設計1015.5.3多線程的應用1035.5.4net及相關技術1045.5.5數據庫技術1075.5.6本地監控界面顯示1085.6基于web服務器的遠程調度1105.6.1遠程監控1105.6.2104規約簡介1115.6.3數據通信的實現1115.6.4調度中心界面顯示119第6章光伏發電系統的優化設計/1236.1光伏發電系統優化設計的概述1236.2分布式光伏發電系統效率優化設計1246.2.1光伏組件安裝傾角優化1246.2.2太陽能電池組件的串并聯設計1266.2.3太陽能電池組件的排列方式1276.2.4自動跟蹤系統的研究1276.2.5逆變器優化1296.3系統成本優化1306.3.1分布式光伏發電成本計算模型1306.3.2光伏發電成本及其影響因素分析1316.3.3成本計算軟件1336.4系統的可靠性分析1356.4.1系統的可靠性模型及指標體系1356.4.2供電可靠性方面1356.4.3電能質量要求1366.4.4孤島引起的安全問題1366.4.5站址選擇1366.4.6系統防雷裝置設計136第7章光伏發電系統功率預測與能量管理/1387.1儲能蓄電池的系統特性1387.1.1蓄電池的種類1387.1.2鉛酸蓄電池的特性1387.1.3蓄電池的容量匹配1397.1.4pvbess系統的能流模型1407.2光伏發電功率短期預測1407.2.1樣本數據預處理1417.2.2光伏發電的功率特性分析研究1437.2.3elman神經網絡1457.2.4elman神經網絡短期預測模型1477.2.5elman神經網絡與nset建模對比分析研究1527.2.6elman神經網絡與bp神經網絡建模對比分析研究1537.2.7預測模型結果評估1547.3并網光伏電站的能量管理研究1547.3.1電站實時能量管理策略研究1557.3.2系統能量調度模型的建立1567.3.3系統運行的目標函數與約束條件分析研究1617.3.4算例分析162第8章分布式發電與微電網/1678.1分布式發電系統1678.1.1分布式發電概述1678.1.2分布式光伏發電系統概述1688.2微電網基本概述1698.2.1微電網的定義與應用1698.2.2微電網的拓撲結構1698.2.3微電網的分布式電源1718.3蓄電池儲能系統控制1728.3.1蓄電池原理1728.3.2蓄電池數學模型1738.3.3蓄電池充放電控制1738.3.4蓄電池仿真模型1748.4逆變器的控制方法1758.4.1恒功率控制1758.4.2恒壓/恒頻控制1768.4.3下垂控制1778.4.4內環控制器1788.5微電網工作模式與模式間切換1798.5.1微電網運行模式1798.5.2微電網控制模式1798.5.3平滑切換的研究1828.6微電網設計仿真1878.6.1仿真結構模型1888.6.2微電網控制系統仿真模塊1898.6.3光伏并網/孤島仿真1928.6.4微電網系統仿真結果和分析1928.7微電網平臺搭建實例2008.7.1微電網系統設計方案2008.7.2微電網逆變實驗2028.7.3微電網實驗203結束語/205參考文獻/206
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