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基于滑模与预测控制的光伏并网发电控制系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究光伏发电的背景及意义第11-12页
    1.2 光伏发电的发展现状及趋势第12-15页
        1.2.1 光伏发电的历史第12-13页
        1.2.2 国外光伏发电的现状及趋势第13-14页
        1.2.3 国内光伏发电的现状及趋势第14-15页
    1.3 滑模控制简介第15-16页
    1.4 预测控制简介第16页
    1.5 论文主要研究内容第16-19页
第2章 光伏发电系统概述第19-25页
    2.1 光伏发电系统的工作原理第19页
    2.2 光伏发电系统的构成第19-20页
    2.3 光伏发电系统的运行方式第20页
    2.4 光伏发电系统的分类第20-22页
    2.5 光伏发电系统的应用第22页
    2.6 本章小结第22-25页
第3章 光伏电池模型及仿真模型研究第25-35页
    3.1 光伏电池的工作原理第25-26页
    3.2 光伏电池的数学模型第26-28页
    3.3 光伏电池I-U特性第28-29页
    3.4 日照强度对光伏电池输出特性的影响第29-30页
    3.5 电池板温度对输出特性的影响第30-31页
    3.6 光伏电池的Simulink仿真模型第31-33页
    3.7 本章小结第33-35页
第4章 光伏发电系统最大功率跟踪控制的研究第35-57页
    4.1 光伏发电系统最大功率点跟踪的原理第35-37页
    4.2 实现最大功率跟踪控制的常用方法第37-42页
        4.2.1 恒定电压法及短路电流法第37-38页
        4.2.2 扰动观察法第38-40页
        4.2.3 电导增量法第40-42页
    4.3 基于滑模控制的最大功率点跟踪算法第42-49页
        4.3.1 滑模控制的基本原理第42-46页
        4.3.2 基于滑模控制的DC-DC变换器建模第46-47页
        4.3.3 滑模控制器的设计第47-49页
    4.4 最大功率点跟踪的Simulink仿真第49-55页
        4.4.1 扰动观察法的仿真第49-50页
        4.4.2 电导增量法的仿真第50-51页
        4.4.3 基于滑模控制的最大功率跟踪算法仿真第51-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第5章 光伏并网发电系统逆变器的研究第57-79页
    5.1 光伏并网逆变器简介第57-62页
        5.1.1 光伏逆变器的分类第57-59页
        5.1.2 光伏并网逆变器的控制目标第59页
        5.1.3 光伏并网逆变器的调制方式第59-62页
        5.1.4 光伏并网逆变器的控制模式第62页
    5.2 光伏并网逆变器的常用控制方法第62-64页
        5.2.1 基于滞环电流跟踪的逆变器并网控制方法第63页
        5.2.2 基于SPWM的PI逆变器并网控制方法第63-64页
    5.3 基于预测控制的逆变器并网控制方法第64-71页
        5.3.1 模型预测控制的基本原理第64-65页
        5.3.2 逆变器的数学模型第65-68页
        5.3.3 内部模型的建立第68-69页
        5.3.4 系数矩阵的确定第69-70页
        5.3.5 控制律的求解第70页
        5.3.6 控制器的设计第70-71页
    5.4 光伏并网逆变器控制方法的Simulink仿真第71-78页
        5.4.1 基于滞环电流跟踪的逆变器并网控制仿真第71-73页
        5.4.2 基于SPWM的PI逆变器并网控制仿真第73-74页
        5.4.3 基于预测控制的逆变器并网控制仿真第74-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第6章 总结与展望第79-81页
    6.1 总结第79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
攻读硕士期间的研究成果第87页

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