摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第8-12页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第8-10页 |
1.1.2 研究太阳能光伏发电的意义 | 第10-12页 |
1.2 我国太阳能光伏家用系统的现状与发展 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第13-16页 |
第2章 电池的特性 | 第16-26页 |
2.1 电池的输出特性 | 第16-17页 |
2.2 太阳能光伏电池的特性 | 第17-22页 |
2.2.1 太阳能光伏电池的工作原理 | 第17-18页 |
2.2.2 太阳能光伏电池的数学模型 | 第18-22页 |
2.2.3 太阳能电池的选用 | 第22页 |
2.3 蓄电池的特性 | 第22-25页 |
2.3.1 铅酸蓄电池电动势的产生 | 第22-23页 |
2.3.2 铅酸蓄电池充放电过程中的化学反应 | 第23页 |
2.3.3 铅酸蓄电池的充电方法 | 第23-25页 |
2.3.4 蓄电池的选用 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 太阳能电池充电控制器的设计 | 第26-36页 |
3.1 降压斩波电路 | 第26-28页 |
3.2 最大功率跟踪 | 第28-32页 |
3.2.1 恒定电压法 | 第28-29页 |
3.2.2 扰动观察法 | 第29-31页 |
3.2.3 电导增量法 | 第31-32页 |
3.3 参考电压动态干扰动法的最大功率跟踪及其仿真 | 第32-36页 |
第4章 逆变器的设计 | 第36-51页 |
4.1 逆变器的分类 | 第36页 |
4.2 单相桥式逆变器 | 第36-39页 |
4.3 SPWM技术 | 第39-44页 |
4.3.1 PWM技术 | 第39-40页 |
4.3.2 SPWM技术 | 第40-41页 |
4.3.3 SPWM控制信号的产生方法 | 第41-44页 |
4.4 单极性规则采样法SPWM全桥逆变器的设计及其仿真 | 第44-51页 |
4.4.1 单极性规则采样法SPWM | 第44-45页 |
4.4.2 反馈调节 | 第45-47页 |
4.4.3 单极性规则采样法SPWM桥式逆变器的仿真 | 第47-51页 |
第5章 家用太阳能光伏发电系统的设计 | 第51-60页 |
5.1 系统总体方案设计 | 第51-52页 |
5.2 单片机(MCU)选型与控制 | 第52-55页 |
5.2.1 单片机的选型 | 第52-53页 |
5.2.2 信号的采集 | 第53-54页 |
5.2.3 蓄电池的保护 | 第54-55页 |
5.3 电源模块设计 | 第55-56页 |
5.4 驱动电路的设计 | 第56-57页 |
5.5 软件程序设计 | 第57-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 总结 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |