摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 光伏储能转换器关键技术研究现状及进展 | 第12-18页 |
1.2.1 太阳能MPPT技术 | 第13-14页 |
1.2.2 电池充放电拓扑结构 | 第14-15页 |
1.2.3 锂电池充放电控制策略 | 第15-17页 |
1.2.4 锂电池均衡管理控制 | 第17-18页 |
1.2.5 存在问题和对策 | 第18页 |
1.3 论文主要研究内容和框架 | 第18-20页 |
第二章 光伏储能转换器硬件系统分析 | 第20-37页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 光伏储能转换器前级光伏跟踪拓扑分析 | 第20-25页 |
2.2.1 基于交错并联BOOST的光伏跟踪拓扑分析 | 第21-24页 |
2.2.2 交错并联BOOST电路仿真分析 | 第24-25页 |
2.3 光伏储能转换器电池充放电拓扑分析 | 第25-34页 |
2.3.1 基于推挽电路的电池放电拓扑分析 | 第26-28页 |
2.3.2 推挽电路仿真分析 | 第28-29页 |
2.3.3 基于全桥移相软开关的电池充电拓扑分析 | 第29-33页 |
2.3.4 全桥移相软开关电路仿真分析 | 第33-34页 |
2.4 光伏储能转换器硬件系统 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 光伏储能转换器硬件参数分析与设计 | 第37-56页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 主功率拓扑参数分析计算 | 第37-47页 |
3.2.1 光伏跟踪拓扑参数分析计算 | 第37-40页 |
3.2.2 电池放电拓扑参数分析计算 | 第40-45页 |
3.2.3 电池充电拓扑参数分析计算 | 第45-47页 |
3.3 功率拓扑驱动电路分析设计 | 第47-50页 |
3.3.1 交错并联BOOST驱动电路 | 第48-49页 |
3.3.2 双推挽升压放电驱动电路 | 第49页 |
3.3.3 全桥移相软开关充电驱动电路 | 第49-50页 |
3.4 基于反激拓扑的辅助电源设计 | 第50-51页 |
3.5 电池均衡管理电路设计 | 第51-55页 |
3.5.1 均衡及电芯电压采样电路 | 第52-53页 |
3.5.2 采样保护电路 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 光伏储能转换器系统控制策略研究 | 第56-74页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 系统软件整体架构设计 | 第56-57页 |
4.3 基于模糊MPPT的光伏发电控制策略研究及仿真 | 第57-66页 |
4.3.1 模糊MPPT控制器设计 | 第60-63页 |
4.3.2 模糊MPPT算法仿真分析 | 第63-65页 |
4.3.3 模糊MPPT算法的软硬件实现 | 第65-66页 |
4.4 基于恒压PI闭环控制的电池放电控制策略 | 第66-68页 |
4.4.1 电压闭环控制系统分析 | 第66页 |
4.4.2 恒压PI闭环放电控制策略软硬件实现 | 第66-68页 |
4.5 基于PI+改进型阶段充电法的电池充电控制策略 | 第68-72页 |
4.5.1 基于MPPT的改进型阶段充电策略 | 第68-69页 |
4.5.2 基于PI的充电控制策略 | 第69-71页 |
4.5.3 充电控制策略算法的软硬件实现 | 第71-72页 |
4.6 基于电芯电压均衡的电池均衡管理控制策略 | 第72-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 光伏储能转换器实验与分析 | 第74-89页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 光伏储能转换器实验测试系统 | 第74-76页 |
5.3 前级MPPT最大功率跟踪实验 | 第76-78页 |
5.4 电池推挽放电和全桥充电实验 | 第78-86页 |
5.4.1 电池推挽放电实验 | 第78-81页 |
5.4.2 电池全桥充电实验 | 第81-86页 |
5.4.3 电池充放电切换实验 | 第86页 |
5.5 电池均衡实验 | 第86-87页 |
5.6 本章小结 | 第87-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-98页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附件 | 第100页 |