摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外光伏逆变器产业发展状态 | 第12-15页 |
1.2.1 国外光伏产业现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内光伏行业现状 | 第13-15页 |
1.3 光伏发电系统简介 | 第15-17页 |
1.3.1 独立光伏发电系统 | 第15-16页 |
1.3.2 并网光伏发电系统 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要研究内容和章节安排 | 第17-19页 |
第二章 光伏电池模型及MPPT技术 | 第19-35页 |
2.1 光伏电池的工作原理 | 第19-20页 |
2.2 光伏电池电池模型及其特性 | 第20-23页 |
2.2.1 光伏电池等效模型 | 第20页 |
2.2.2 光伏组件的仿真模型 | 第20-22页 |
2.2.3 光伏组建的输出特性 | 第22-23页 |
2.3 最大功率点跟踪(MPPT)技术 | 第23-29页 |
2.3.1 最大功率点跟踪原理 | 第23页 |
2.3.2 扰动观察法 | 第23-24页 |
2.3.3 变步长扰动观察法 | 第24-26页 |
2.3.4 基于功率预测算法的扰动观察法 | 第26-27页 |
2.3.5 改进功率预测的扰动观察法 | 第27-29页 |
2.4 MPPT算法仿真 | 第29-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 基于动态测度的全局最大功率点跟踪算法 | 第35-49页 |
3.1 阴影对光伏阵列的影响 | 第35-40页 |
3.1.1 失配现象及热斑效应 | 第35-36页 |
3.1.2 多峰现象 | 第36-37页 |
3.1.3 部分阴影条件下光伏阵列数学模型 | 第37-38页 |
3.1.4 串联光伏阵列的输出特性分析 | 第38-40页 |
3.2 基于动态测的全局最大功率点跟踪 | 第40-47页 |
3.2.1 部分遮挡情况发生变化的判断机制 | 第40-41页 |
3.2.2 动态测度的定义及原理 | 第41-43页 |
3.2.3 动态测度算法在多峰MPPT中的应用 | 第43-44页 |
3.2.4 基于Dyn测度的多峰MPPT算法流程 | 第44-46页 |
3.2.5 仿真结果分析 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 光伏装置硬件电路设计 | 第49-59页 |
4.1 主电路设计 | 第49-53页 |
4.1.1 DC/DC电路设计 | 第49-51页 |
4.1.2 DC/AC逆变电路设计 | 第51-53页 |
4.2 控制电路设计 | 第53-57页 |
4.2.1 TMS320F28335芯片介绍及其最小系统 | 第53-54页 |
4.2.2 信号调理电路设计 | 第54-56页 |
4.2.3 IGBT驱动电路设计 | 第56-57页 |
4.2.4 串口通讯接口设计 | 第57页 |
4.3 人机交互模块设计 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 逆变器装置的软件设计 | 第59-73页 |
5.1 软件主程序设计 | 第59-61页 |
5.2 定时器中断和AD采样程序设计 | 第61-64页 |
5.3 MPPT程序设计 | 第64-65页 |
5.4 PWM程序设计 | 第65-67页 |
5.4.1 SVPWM算法的程序简介 | 第66-67页 |
5.4.2 零序注入型载波脉宽调制(CBPWM)算法的程序设计 | 第67页 |
5.5 人机接口程序设计 | 第67-72页 |
5.5.1 触摸屏主界面设计 | 第68-69页 |
5.5.2 功率曲线显示功能设计 | 第69-70页 |
5.5.3 触摸屏通讯设计 | 第70页 |
5.5.4 MODBUS通讯子程序 | 第70-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 PSIM仿真和实验结果 | 第73-83页 |
6.1 PSIM仿真 | 第73-75页 |
6.2 实验结果 | 第75-81页 |
6.2.1 信号调理部分电路调试 | 第75-76页 |
6.2.2 MPPT算法部分调试 | 第76页 |
6.2.3 PWM算法部分调试 | 第76-78页 |
6.2.4 人机交互界面调试 | 第78-81页 |
6.3 本章小结 | 第81-83页 |
第七章 结论与展望 | 第83-85页 |
7.1 主要成果 | 第83-84页 |
7.2 下一步研究方向 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第93页 |