摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 世界能源状况和环境问题 | 第10页 |
1.1.2 我国的能源状况和环境问题 | 第10-11页 |
1.2 国内外光伏发电的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外光伏发电的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 我国光伏发电的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 太阳能电池板自动跟踪聚光系统设计 | 第15-21页 |
2.1 自动跟踪聚光系统原理 | 第15-16页 |
2.2 双轴自动跟踪系统机械结构设计 | 第16-20页 |
2.2.1 结构力学分析 | 第16-17页 |
2.2.2 驱动负载转矩的计算 | 第17-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 光伏并网发电系统的电路拓扑结构设计 | 第21-30页 |
3.1 光伏并网发电系统的概述 | 第21页 |
3.2 光伏并网逆变器的控制方式 | 第21-22页 |
3.3 光伏并网发电系统的电路拓扑结构 | 第22-24页 |
3.3.1 工频隔离型光伏并网发电系统结构 | 第22页 |
3.3.2 高频隔离型光伏并网发电系统结构 | 第22-23页 |
3.3.3 基本Boost电路的两级式光伏并网发电系统结构 | 第23页 |
3.3.4 光伏并网发电系统的总体设计方案 | 第23-24页 |
3.4 光伏并网发电系统的电路拓扑分析 | 第24-29页 |
3.4.1 前级DC/DC变换器 | 第24-26页 |
3.4.2 后级DC/DC-DC/AC并网变换器 | 第26-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 光伏阵列最大功率点跟踪控制策略 | 第30-42页 |
4.1 光伏电池的数学模型及其输出特性 | 第30-34页 |
4.1.1 光伏电池的工作原理 | 第30页 |
4.1.2 光伏电池的数学模型与工程计算方法 | 第30-32页 |
4.1.3 光伏电池的输出特性与仿真模型 | 第32-34页 |
4.2 经典MPPT控制 | 第34-36页 |
4.2.1 电导增量法 | 第34-35页 |
4.2.2 扰动观测法 | 第35-36页 |
4.3 基于模糊变步长的MPPT控制 | 第36-39页 |
4.3.1 基于fuzzy的MPPT控制 | 第36-38页 |
4.3.2 仿真分析 | 第38-39页 |
4.4 储能蓄电池的充电控制策略 | 第39-41页 |
4.4.1 改进的三段式充电方法 | 第39-40页 |
4.4.2 充电控制策略 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 单相光伏并网逆变控制策略 | 第42-52页 |
5.1 单相光伏并网逆变器的模型分析 | 第42-43页 |
5.1.1 并网逆变器的系统结构 | 第42页 |
5.1.2 控制系统的数学模型 | 第42-43页 |
5.2 并网电流内环控制策略 | 第43-49页 |
5.2.1 准PR控制器 | 第43-45页 |
5.2.2 基于DRNN在线自整定准PR控制器的电流内环控制 | 第45-49页 |
5.3 仿真对比分析 | 第49-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 小型自动跟踪聚光的光伏并网发电系统软硬件设计与实现 | 第52-78页 |
6.1 自动跟踪聚光系统及光伏并网发电系统硬件设计 | 第52-66页 |
6.1.1 自动跟踪聚光系统电气部分硬件设计 | 第53-54页 |
6.1.2 光伏并网发电系统前级电路硬件设计 | 第54-57页 |
6.1.3 光伏并网发电系统后级电路硬件设计 | 第57-65页 |
6.1.4 辅助电源与参考接地的设计 | 第65-66页 |
6.2 自动跟踪聚光系统及光伏并网发电系统软件设计 | 第66-72页 |
6.2.1 主程序设计 | 第66-67页 |
6.2.2 自动跟踪聚光系统程序设计 | 第67-68页 |
6.2.3 并网发电系统控制程序设计 | 第68-72页 |
6.3 实验装置与结果 | 第72-77页 |
6.3.1 实验装置 | 第72-74页 |
6.3.2 实验结果 | 第74-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第7章 结论 | 第78-80页 |
7.1 本课题的研究工作总结 | 第78-79页 |
7.2 未来工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
作者简介及在学研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |