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基于萤火虫算法的光伏全局最大功率追踪控制研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 光伏发电现状及存在问题第9-12页
        1.2.1 国内外发展现状第9-11页
        1.2.2 存在的问题第11-12页
    1.3 主要研究内容第12-14页
第2章 最大功率点跟踪技术分析第14-26页
    2.1 光伏电池的数学模型第14-15页
    2.2 光伏阵列输出特性仿真分析第15-20页
        2.2.1 光照与温度对光伏电池输出特性的影响第15-17页
        2.2.2 均匀条件下光伏阵列特性曲线第17-18页
        2.2.3 遮蔽条件下第18-20页
    2.3 MPPT控制策略第20-25页
        2.3.1 定电压跟踪法第20-21页
        2.3.2 扰动观察法第21页
        2.3.3 电导增量法第21-23页
        2.3.4 粒子群算法第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 萤火虫算法在光伏全局MPPT中的应用与改进第26-36页
    3.1 基本萤火虫算法第26-27页
    3.2 自适应种群萤火虫算法在MPPT中的应用第27-34页
        3.2.1 萤火虫密度第28-30页
        3.2.2 萤火虫种群数量调节机制第30-32页
        3.2.3 终止与重启判定第32-34页
    3.3 本章小结第34-36页
第4章 系统仿真研究第36-50页
    4.1 仿真模型及参数选择第36-39页
    4.2 仿真结果及分析第39-49页
        4.2.1 均匀模式第39-42页
        4.2.2 遮蔽模式第42-46页
        4.2.3 光照突变模式第46-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 实验研究与结果分析第50-62页
    5.1 最大功率追踪系统总体框图第50-51页
    5.2 Boost主电路第51-53页
    5.3 控制模块(DSP)及其程序设计第53-55页
    5.4 采样电路第55-56页
    5.5 驱动电路第56页
    5.6 实验结果分析第56-60页
    5.7 本章小结第60-62页
第6章 总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62-63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-74页
发表论文和参加科研情况说明第74-76页
致谢第76-77页

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