致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-14页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 光伏发电发展历程 | 第14页 |
1.2.2 光伏发电研究热点问题 | 第14-15页 |
1.3 光伏电池工作原理 | 第15-17页 |
1.3.1 光伏电池组件的分类 | 第15-16页 |
1.3.2 光伏电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第17-19页 |
2 光伏发电MPPT控制技术研究 | 第19-30页 |
2.1 光伏发电MPPT算法 | 第19-28页 |
2.1.1 固定电压法 | 第19-20页 |
2.1.2 扰动观测法 | 第20-22页 |
2.1.3 模糊自适应PI控制算法 | 第22-24页 |
2.1.4 神经网络控制算法 | 第24-25页 |
2.1.5 滑模控制算法 | 第25-28页 |
2.1.6 几种MPPT控制算法比较 | 第28页 |
2.2 本章总结 | 第28-30页 |
3 光伏发电系统建模 | 第30-35页 |
3.1 光伏电池电学模型 | 第30页 |
3.2 光伏电池的输出特性 | 第30-34页 |
3.2.1 输出受光照变化影响 | 第32页 |
3.2.2 输出受温度变化影响 | 第32-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
4 基于改进型变步长导纳增量法MPPT控制 | 第35-49页 |
4.1 导纳增量法算法难点分析 | 第35-36页 |
4.1.1 扰动步长与跟踪速度的关系 | 第35-36页 |
4.1.2 扰动方向与跟踪能力的关系 | 第36页 |
4.1.3 控制算法和硬件实现的关系 | 第36页 |
4.2 基于导纳增量法MPPT算法 | 第36-40页 |
4.3 基于改进型变步长导纳增量法MPPT控制算法研究 | 第40-47页 |
4.3.1 MPPT占空比导纳增量法算法原理 | 第40页 |
4.3.2 改进型导纳增量法MPPT控制器设计 | 第40-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
5 光伏系统MPPT控制算法仿真与验证 | 第49-60页 |
5.1 光伏系统MPPT控制算法仿真平台搭建 | 第49-51页 |
5.1.1 光伏系统MPPT仿真平台结构 | 第49-50页 |
5.1.2 DC-DC变换器电路参数设计 | 第50页 |
5.1.3 光伏系统参数选择 | 第50-51页 |
5.2 基于占空比扰动MPPT算法仿真 | 第51-54页 |
5.3 基于变步长导纳增量法MPPT算法仿真 | 第54-57页 |
5.4 基于改进型变步长导纳增量法MPPT算法仿真 | 第57-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
6 改进型变步长导纳增量法控制器设计实现及应用 | 第60-76页 |
6.1 改进型MPPT控制器硬件电路设计与实现 | 第60-63页 |
6.1.1 改进型MPPT控制器总体电路设计 | 第60-61页 |
6.1.2 改进型MPPT控制器电源转换模块设计 | 第61页 |
6.1.3 改进型MPPT控制器ADC电压采样电路 | 第61-62页 |
6.1.4 改进型MPPT控制器充放电电路 | 第62-63页 |
6.2 改进型MPPT控制器软件设计与实现 | 第63-66页 |
6.2.1 改进型MPPT控制器设计思路 | 第63-64页 |
6.2.2 改进型MPPT控制程序设计 | 第64-65页 |
6.2.3 改进型MPPT控制器充电程序设计 | 第65页 |
6.2.4 改进型MPPT控制器放电程序设计 | 第65-66页 |
6.3 改进型MPPT控制器现场测试结果与分析 | 第66-72页 |
6.3.1 测试系统的构成 | 第66-70页 |
6.3.2 改进型MPPT控制器测试结果和分析 | 第70-72页 |
6.4 改进型MPPT控制器在远程监控系统中的应用 | 第72-74页 |
6.5 本章小结 | 第74-76页 |
7 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 总结 | 第76页 |
7.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
作者简历 | 第81-83页 |
学位论文数据集 | 第83页 |