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基于自适应动态规划的单相光伏发电系统的最优控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 光伏并网发电系统的研究背景、现状及意义第10-13页
        1.1.1 光伏并网发电系统的研究背景第10-11页
        1.1.2 光伏并网发电系统的国内外研究现状第11-12页
        1.1.3 光伏并网发电系统的意义第12-13页
    1.2 光伏并网发电系统结构第13-16页
        1.2.1 单级式光伏并网发电系统第13-14页
        1.2.2 两级式光伏并网发电系统第14-15页
        1.2.3 多级式光伏并网发电系统第15页
        1.2.4 光伏并网发电系统结构比较第15-16页
    1.3 光伏并网发电系统的控制策略国内外研究现状第16-20页
        1.3.1 升压斩波变换器控制策略国内外研究现状第16-18页
        1.3.2 并网控制策略国内外研究现状第18-20页
    1.4 本文主要研究工作第20-22页
第2章 单相光伏并网发电系统数学模型的建立第22-36页
    2.1 离散控制基础第22-26页
        2.1.1 数字控制系统第22-23页
        2.1.2 基于Delta算子的系统离散化方法第23-26页
    2.2 最优控制基本原理第26-30页
        2.2.1 问题的提出第26-27页
        2.2.2 启动式动态规划基本原理第27-28页
        2.2.3 二人零和微分对策问题基本原理第28-30页
    2.3 升压斩波变换器的建模第30-32页
        2.3.1 DC-DC电路的作用第30页
        2.3.2 CCM Boost变换器的交流小信号模型第30-32页
    2.4 基于LC滤波器的单相光伏并网逆变模型第32-34页
        2.4.1 光伏并网逆变器的作用第32-33页
        2.4.2 基本模型的构建第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 基于ADP算法的MPPT电路控制策略的研究第36-64页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 硅光伏电池组件数学模型的建立及特性分析第37-42页
        3.2.1 标准条件下光伏电池组件参数的估计第37-39页
        3.2.2 环境变化对光伏电池组件特性的影响第39-40页
        3.2.3 光伏电池组件特性分析第40-42页
    3.3 基于ADP算法的升压斩波变换器的最优控制器设计第42-55页
        3.3.1 跟踪过程中的控制第42-48页
        3.3.2 达到最大功率点时的控制第48-55页
    3.4 仿真分析第55-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 基于在线策略同步更新算法的并网逆变器最优控制研究第64-78页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 单相光伏并网最优控制器的设计第65-70页
        4.2.1 单相光伏并网系统稳态工作点分析第65-66页
        4.2.2 单相光伏并网控制器构建第66-70页
    4.3 基于神经网络的在线策略同步更新算法第70-75页
        4.3.1 在线策略同步更新算法实现过程第70-72页
        4.3.2 收敛性证明第72-75页
    4.4 仿真分析第75-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 结论与展望第78-80页
    5.1 本文总结第78页
    5.2 后续工作展望第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
攻读硕士学位期间所做的工作第88页

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