摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 光伏逆变器的国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.1.1 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.1.2 国外研究现状 | 第10-12页 |
1.2 课题的研究意义 | 第12-13页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第13-15页 |
2 家用型光伏逆变系统的拓扑结构 | 第15-22页 |
2.1 光伏逆变器按照变压器结构分类类型 | 第15-16页 |
2.2 光伏逆变器的拓扑结构类型 | 第16-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-22页 |
3 家用型光伏逆变系统的控制策略 | 第22-34页 |
3.1 正弦脉宽调制(SPWM)技术 | 第22-29页 |
3.1.1 SPWM硬件电路控制方式 | 第22-24页 |
3.1.2 SPWM软件数字化控制方式 | 第24-25页 |
3.1.3 SPWM常见实时计算生成法 | 第25-29页 |
3.1.4 SPWM波脉宽值与逆变器输出电压的关系 | 第29页 |
3.2 最大功率点跟踪算法 | 第29-33页 |
3.2.1 太阳能电池的基本原理与特性介绍 | 第29-31页 |
3.2.2 MPPT常用算法 | 第31-33页 |
3.2.3 MPPT算法性能比较 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 家用型光伏逆变系统的硬件设计 | 第34-53页 |
4.1 光伏逆变系统整体硬件方案的设计 | 第34-35页 |
4.2 MPPT(最大功率跟踪)充电控制器的设计 | 第35-38页 |
4.2.1 Buck DC/DC降压型电路 | 第36-37页 |
4.2.2 光伏电压、电流采样电路设计 | 第37-38页 |
4.3 光伏逆变系统功率主回路的设计 | 第38-44页 |
4.3.1 输出滤波电路参数整定 | 第40-43页 |
4.3.2 整流电路 | 第43页 |
4.3.3 DC-AC全桥变换器的设计 | 第43-44页 |
4.4 光伏系统控制电路的设计 | 第44-48页 |
4.4.1 stm32f103VC微控制器简介 | 第45-47页 |
4.4.2 stm32f103VC微控制系统的设计 | 第47页 |
4.4.3 驱动电路的设计 | 第47-48页 |
4.5 系统的保护方案设计 | 第48-51页 |
4.5.1 低压、高压模块隔离 | 第48-49页 |
4.5.2 光电隔离电路的设计 | 第49-50页 |
4.5.3 过载和短路保护 | 第50页 |
4.5.4 过热保护 | 第50-51页 |
4.5.5 逆变主回路直流母线电压采样 | 第51页 |
4.6 电源供电电路设计 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
5 家用型光伏逆变系统的软件设计 | 第53-66页 |
5.1 控制系统的整体软件方案 | 第53页 |
5.2 控制系统软件开发环境 | 第53-54页 |
5.3 stm32f103VC定时器模块介绍 | 第54-58页 |
5.4 最大功率跟踪程序设计 | 第58-59页 |
5.5 充电模式程序设计 | 第59-61页 |
5.6 SPWM波的产生 | 第61-64页 |
5.6.1 正弦波表 | 第61-62页 |
5.6.2 移相软件设计 | 第62-63页 |
5.6.3 SPWM波生成 | 第63-64页 |
5.7 正弦波的产生 | 第64-65页 |
5.7.1 系统功率主回路的软件控制 | 第64-65页 |
5.7.2 正弦波的程序设计 | 第65页 |
5.8 本章小结 | 第65-66页 |
6 系统调试分析与总结 | 第66-79页 |
6.1 系统调试环境 | 第66-70页 |
6.2 系统的调试及结果 | 第70-76页 |
6.2.1 充电控制实验测试 | 第70-72页 |
6.2.2 逆变模块实验测试 | 第72-76页 |
6.3 系统调试总结 | 第76-78页 |
6.3.1 系统的典型问题及解决方案 | 第76-78页 |
6.3.2 调试总结 | 第78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
7 总结和展望 | 第79-80页 |
7.1 工作总结 | 第79页 |
7.2 后续工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录Ⅰ 充电控制模块原理图 | 第84-85页 |
附录Ⅱ 光伏逆变器低压控制模块原理图 | 第85-86页 |
附录Ⅲ 光伏逆变器高压控制模块原理图 | 第86-87页 |
附录Ⅳ stm32f103VC最小控制系统原理图 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间取得成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |