摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 能源危机与可再生能源开发利用 | 第10-11页 |
1.1.1 能源危机 | 第10页 |
1.1.2 可再生能源开发利用 | 第10-11页 |
1.1.3 太阳能利用及其特点 | 第11页 |
1.2 光伏发电技术研究现状与发展趋势 | 第11-12页 |
1.2.1 国外光伏发电技术研究现状与发展趋势 | 第11-12页 |
1.2.2 国内光伏发电技术研究现状与发展趋势 | 第12页 |
1.3 本课题研究内容及任务目标 | 第12-14页 |
第二章 光伏发电系统 | 第14-32页 |
2.1 光伏电池的原理与特性 | 第14-19页 |
2.1.1 光伏电池的发电原理 | 第14-15页 |
2.1.2 光伏电池的数学模型 | 第15-17页 |
2.1.3 光伏电池的输出特性 | 第17-19页 |
2.2 光伏发电系统的组成与分类 | 第19-21页 |
2.2.1 光伏发电系统概述 | 第19-20页 |
2.2.2 独立光伏发电系统 | 第20页 |
2.2.3 并网光伏发电系统 | 第20-21页 |
2.3 最大功率点跟踪MPPT 技术 | 第21-31页 |
2.3.1 MPPT 的原理 | 第21-23页 |
2.3.2 恒压法 | 第23-24页 |
2.3.3 扰动观测法 | 第24-26页 |
2.3.4 增量导纳法 | 第26-28页 |
2.3.5 基于梯度的变步长法 | 第28-29页 |
2.3.6 模糊控制法 | 第29-30页 |
2.3.7 其它方法 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 直流升压变换器及其多重化拓扑 | 第32-44页 |
3.1 直流升压变换器的工作原理 | 第32-35页 |
3.1.1 电路结构及工作原理 | 第32页 |
3.1.2 基本工作模式 | 第32-33页 |
3.1.3 数学模型 | 第33-35页 |
3.2 多重化直流升压变换器 | 第35-39页 |
3.2.1 双重拓扑及其纹波分析 | 第35-37页 |
3.2.2 三重拓扑及其纹波分析 | 第37-39页 |
3.3 直流升压变换器的控制方法 | 第39-41页 |
3.3.1 电压控制 | 第39页 |
3.3.2 电流控制 | 第39-41页 |
3.4 直流升压变换器在光伏发电中的应用 | 第41-43页 |
3.4.1 直流升压变换器的MPPT 应用 | 第41-42页 |
3.4.2 直流升压变换器应用特点 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 大功率双重光伏控制器设计与仿真 | 第44-62页 |
4.1 基于电流寻优的MPPT 方法 | 第44-47页 |
4.1.1 采用电流控制的原因 | 第44-45页 |
4.1.2 增量“电阻”法 | 第45-47页 |
4.2 二阶数字滤波器的设计 | 第47-54页 |
4.2.1 滤波器概述 | 第47-49页 |
4.2.2 模拟IIR 低通滤波器的设计 | 第49-51页 |
4.2.3 数字IIR 低通滤波器的设计 | 第51-52页 |
4.2.4 双重光伏控制器的滤波器设计 | 第52-54页 |
4.3 控制器设计及其软件仿真 | 第54-61页 |
4.3.1 Matlab/Simulink 软件概述 | 第54-55页 |
4.3.2 双重光伏控制器的仿真模型 | 第55-58页 |
4.3.3 仿真结果 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 基于 TMS320F2812 DSP 的实验验证系统设计及调试 | 第62-75页 |
5.1 硬件设计 | 第62-68页 |
5.1.1 实验验证系统概述 | 第62-64页 |
5.1.2 TMS320F2812 简介 | 第64-65页 |
5.1.3 控制系统设计 | 第65-68页 |
5.2 软件设计 | 第68-71页 |
5.2.1 Iqmath 浮点运算库 | 第68-69页 |
5.2.2 DSP 程序说明 | 第69-71页 |
5.3 系统调试 | 第71-74页 |
5.3.1 PWM 的输出 | 第71-72页 |
5.3.2 采样及低通滤波器的输出 | 第72页 |
5.3.3 调试中的问题及解决方法 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第81-82页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第82页 |