摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·目前世界能源概况及课题研究背景 | 第14-15页 |
·能源与环保是可持续发展的重要内容 | 第14-15页 |
·太阳能是我国可利用的最重要的新能源之一 | 第15页 |
·太阳能光伏发电及我国发展现状 | 第15-16页 |
·太阳能电池阵列模拟器 | 第16-18页 |
·模拟式太阳能电池阵列模拟器 | 第17页 |
·数字式太阳能电池阵列模拟器 | 第17-18页 |
·选题的意义及论文内容安排 | 第18-20页 |
·选题的意义 | 第18页 |
·本文内容安排 | 第18-20页 |
第二章 太阳能电池阵列的建模 | 第20-34页 |
·太阳能电池阵列模拟器的工作原理及系统结构 | 第20-21页 |
·工作原理 | 第20页 |
·系统结构 | 第20-21页 |
·太阳能电池 | 第21-24页 |
·太阳能电池简介 | 第21页 |
·太阳能电池的工作原理 | 第21-22页 |
·太阳能电池的输出特性 | 第22-23页 |
·日照和温度对太阳能电池输出特性的影响 | 第23-24页 |
·太阳能电池阵列的数学物理模型 | 第24-34页 |
·太阳能电池单体的等效电路 | 第25页 |
·太阳能电池的数学模型 | 第25-26页 |
·太阳能电池特性曲线数据的工程计算方法 | 第26-31页 |
·太阳能电池阵列的数学模型 | 第31-34页 |
第三章 太阳能电池阵列模拟器主电路的选取与设计 | 第34-50页 |
·DC/DC变换器常用电路拓扑 | 第34-42页 |
·非隔离型DC/DC变换器 | 第34-37页 |
·隔离型DC/DC变换器 | 第37-41页 |
·主电路拓扑的选择 | 第41-42页 |
·半桥型DC/DC变换器工作过程分析 | 第42-47页 |
·主电路主要器件的选取 | 第47-50页 |
·滤波电感L_f | 第47页 |
·滤波电容C_o | 第47-48页 |
·功率管及其驱动的选择 | 第48-50页 |
第四章 太阳能电池阵列模拟器控制方案设计及其仿真 | 第50-64页 |
·控制方法 | 第50-53页 |
·峰值电流控制 | 第50-51页 |
·滞环控制 | 第51页 |
·平均值电流控制 | 第51-52页 |
·抛物线电流控制 | 第52页 |
·V~2控制 | 第52-53页 |
·调节器设计 | 第53-57页 |
·仿真研究 | 第57-64页 |
·PSIM仿真软件简介 | 第57页 |
·仿真原理图 | 第57-58页 |
·仿真结果与分析 | 第58-64页 |
第五章 基于dsPIC30F2023的太阳能电池阵列模拟器设计 | 第64-86页 |
·dsPIC30F2023特性及其配置 | 第64-67页 |
·dsPIC30F2023简介 | 第64页 |
·中央处理器CPU | 第64-65页 |
·存储器构成 | 第65页 |
·中断 | 第65-66页 |
·开关电源比较器模块与PWM模块 | 第66页 |
·模数转换(ADC)模块 | 第66-67页 |
·时钟配置 | 第67页 |
·功率电路板的设计 | 第67-71页 |
·输入整流电路 | 第67-69页 |
·驱动电路 | 第69-71页 |
·控制电路板的设计 | 第71-77页 |
·电压调理电路设计 | 第71-72页 |
·斜坡产生电路设计 | 第72-73页 |
·电流调理电路设计 | 第73-74页 |
·232通讯接口设计 | 第74-76页 |
·人机交互界面的设计 | 第76-77页 |
·PID算法的数字实现 | 第77-81页 |
·比例控制算法 | 第77-78页 |
·积分控制算法 | 第78页 |
·微分控制算法 | 第78-79页 |
·增量式PID控制算法 | 第79页 |
·数字PID参数的整定 | 第79-81页 |
·软件设计 | 第81-86页 |
·主程序 | 第81-82页 |
·PWM产生软件设计 | 第82-83页 |
·A/D采样软件设计 | 第83页 |
·人机交互通讯软件设计 | 第83-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
·本文工作总结 | 第86页 |
·工作展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |