摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·课题背景 | 第8-9页 |
·研究现状和发展趋势 | 第9-12页 |
·国内太阳能应用的现状 | 第9-10页 |
·国外太阳能应用的现状 | 第10-11页 |
·逆变器的发展趋势 | 第11-12页 |
·独立光伏系统设计目标 | 第12页 |
·论文的主要工作 | 第12-13页 |
第二章 光伏发电系统 | 第13-27页 |
·光伏电池的原理与特性 | 第13-15页 |
·光伏发电基本原理 | 第13页 |
·光伏阵列的数学模型 | 第13-14页 |
·光伏阵列P-U特性曲线 | 第14-15页 |
·光伏系统的分类与组成 | 第15-17页 |
·光伏发电系统的分类 | 第15-16页 |
·光伏发电系统各部分组成 | 第16-17页 |
·光伏系统最大功率点跟踪技术 | 第17-20页 |
·MPPT原理(Maximum Power Point tracki ng) | 第17页 |
·MPPT数学模型建立 | 第17-18页 |
·常用的MPPT方法 | 第18-20页 |
·蓄电池的技术特性及其工作原理 | 第20-23页 |
·蓄电池的种类和基本特性参数 | 第20-21页 |
·铅蓄电池的充放电特性 | 第21-23页 |
·Boost变换电路的工作过程 | 第23-25页 |
·单相全桥逆变电路 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 MPPT控制方法及蓄电池充放电控制的研究 | 第27-38页 |
·MPPT控制结构 | 第27页 |
·最大功率跟踪方法研究 | 第27-29页 |
·模糊控制的简介 | 第28页 |
·模糊控制的基本原理 | 第28-29页 |
·最大功率跟踪的模糊设计 | 第29-33页 |
·模糊PID的设计 | 第29-32页 |
·模糊PID仿真 | 第32-33页 |
·蓄电池的充放电控制策略 | 第33-37页 |
·充放电控制装置 | 第33-34页 |
·蓄电池充放电控制 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 光伏发电系统的硬件设计 | 第38-53页 |
·系统结构及计算 | 第38-42页 |
·系统组成结构 | 第38页 |
·系统硬件主回路及器件选型 | 第38-40页 |
·主电路器件的计算 | 第40-42页 |
·前级PWM控制板设计 | 第42-46页 |
·IGBT模块驱动设计 | 第46-47页 |
·HCPL-316J驱动芯片 | 第46页 |
·HCPL-316J工作原理 | 第46-47页 |
·IGBT驱动电路及功能 | 第47页 |
·输出交流电压、电流检测电路 | 第47-48页 |
·辅助电路设计 | 第48-50页 |
·辅助电源工作原理 | 第48-49页 |
·开关电源主电路 | 第49-50页 |
·键盘显示电路 | 第50-51页 |
·过压欠压保护 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 逆变输出环节控制方法研究 | 第53-60页 |
·逆变环节的控制方法 | 第53-54页 |
·滞环比较方法 | 第53页 |
·三角波比较方法 | 第53-54页 |
·无差拍控制方法 | 第54页 |
·无差拍双闭环控制方法研究 | 第54-58页 |
·无差拍控制的数学模型 | 第54-55页 |
·DC-AC双闭环控制 | 第55-57页 |
·给定电流的计算 | 第57页 |
·逆变桥开关管占空比的计算 | 第57-58页 |
·光伏控制系统过程分析 | 第58-59页 |
·光伏系统整体控制框图 | 第58-59页 |
·系统控制过程分析 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 光伏逆变转换的系统实现 | 第60-68页 |
·DSP芯片的介绍 | 第60页 |
·光伏系统软件实现 | 第60-64页 |
·系统主程序 | 第60-61页 |
·充电子程序 | 第61-62页 |
·MPPT算法子程序 | 第62-63页 |
·逆变控制子程序 | 第63-64页 |
·实验结果 | 第64-67页 |
·最大功率仿真结果 | 第64-65页 |
·辅助电源输出 | 第65-66页 |
·光伏逆变输出 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
总结 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
作者简介 | 第72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72-73页 |