| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·课题研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·太阳能发电技术的发展现状 | 第8-12页 |
| ·太阳能电池最大功率点跟踪技术的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·太阳能并网逆变器国内外发展现状 | 第11-12页 |
| ·本课题所作的工作 | 第12-13页 |
| 第二章 太阳能电池的特性分析 | 第13-23页 |
| ·太阳能电池特性 | 第13-15页 |
| ·太阳能光伏电池光电转换原理 | 第13页 |
| ·太阳能电池输出特性 | 第13-14页 |
| ·太阳能光伏电池等效电路 | 第14-15页 |
| ·太阳能电池的实际测量分析 | 第15-18页 |
| ·太阳光模拟器和太阳能电池的选择 | 第15-16页 |
| ·实验及结果分析 | 第16-18页 |
| ·基于Matlab的太阳能模型的建立 | 第18-22页 |
| ·改进的模型方程式 | 第18-19页 |
| ·基于S函数的光伏电池模型的建立 | 第19-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 太阳能电池最大功率跟踪方法的研究 | 第23-33页 |
| ·最大功率点跟踪方法的研究 | 第23-24页 |
| ·电压反馈法 | 第23页 |
| ·功率扰动观察法 | 第23-24页 |
| ·增量电导法 | 第24页 |
| ·最大功率跟踪的模糊控制 | 第24-32页 |
| ·模糊控制系统的组成 | 第25-26页 |
| ·模糊控制系统的工作过程 | 第26页 |
| ·论域的确定及输入输出的量化 | 第26-27页 |
| ·确定输入变量和输出变量 | 第27-29页 |
| ·建立模糊控制规则 | 第29-31页 |
| ·仿真实验 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 单相光伏并网逆变器的控制策略及仿真实验 | 第33-46页 |
| ·单相光伏并网逆变器的简要分析 | 第33-36页 |
| ·单相光伏并网逆变器的工作方式 | 第33-34页 |
| ·单相光伏并网逆变器的工作原理 | 第34页 |
| ·滞环比较方式 | 第34-36页 |
| ·基于不连续SPWM调制的单相光伏并网逆变器建模与仿真 | 第36-41页 |
| ·一种可减少开关损耗的不连续SPWM调制策略 | 第36-38页 |
| ·导抗变换器的理论分析 | 第38-39页 |
| ·基于锁相环的并网发电系统 | 第39页 |
| ·单相并网逆变器的仿真 | 第39-41页 |
| ·单相并网逆变器的孤岛效应防治 | 第41-45页 |
| ·孤岛效应所带来的危害 | 第41-42页 |
| ·孤岛效应现象产生的主要方式及撤消方式 | 第42-43页 |
| ·孤岛效应的检测方法 | 第43-45页 |
| ·被动式检测方法 | 第43页 |
| ·主动式检测法 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 单相光伏并网逆变器的设计 | 第46-52页 |
| ·PWM控制软件设计 | 第46-48页 |
| ·控制芯片TMS320C6000 DSP简介 | 第46页 |
| ·PWM定时间隔的计算 | 第46-48页 |
| ·逆变器主电路的设计 | 第48-51页 |
| ·直流侧滤波电路设计 | 第48-49页 |
| ·滤波电路设计 | 第49-50页 |
| ·缓冲电路设计 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第52-53页 |
| ·全文总结 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录1 | 第57-58页 |
| 附录2 | 第58-59页 |
| 附录3 | 第59-60页 |
| 附录4 | 第60-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第62-63页 |