光伏组件最大输出功率的控制算法研究及实现
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 光伏发电的背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外光伏发电的发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外光伏发电的现状 | 第10-11页 |
1.2.2 我国光伏发电的现状 | 第11-12页 |
1.3 光伏组件最大输出功率的控制算法研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 光伏发电系统概述及光伏组件的特性分析 | 第14-22页 |
2.1 光伏发电系统概述 | 第14-15页 |
2.2 光伏组件的原理及重要参数 | 第15-17页 |
2.2.1 光伏组件的原理 | 第15-16页 |
2.2.2 光伏组件的重要参数 | 第16-17页 |
2.3 光伏组件的数学模型及仿真 | 第17-21页 |
2.3.1 光伏组件的等效电路及数学模型 | 第17-19页 |
2.3.2 光伏组件的模型及仿真 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 最大输出功率的控制算法研究 | 第22-42页 |
3.1 最大输出功率的控制原理 | 第22-24页 |
3.2 主流功率控制算法调研 | 第24-27页 |
3.2.1 恒定电压追踪法 | 第24页 |
3.2.2 扰动观察法 | 第24-25页 |
3.2.3 电导增量法 | 第25-27页 |
3.3 功率控制算法建模及仿真 | 第27-32页 |
3.3.1 功率控制算法模型建立 | 第27-28页 |
3.3.2 仿真结果及分析 | 第28-32页 |
3.4 扰动观察法的改进 | 第32-38页 |
3.4.1 扰动观察法缺陷分析 | 第32-33页 |
3.4.2 基于功率预测的三段式变步长扰动法 | 第33-35页 |
3.4.3 仿真与分析 | 第35-38页 |
3.5 最大功率点追踪控制算法的实现 | 第38-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 最大输出功率的控制算法实现 | 第42-51页 |
4.1 硬件电路设计 | 第42-47页 |
4.1.1 电源模块设计 | 第42-43页 |
4.1.2 信号采样电路设计 | 第43-45页 |
4.1.3 驱动电路设计 | 第45-46页 |
4.1.4 主控电路设计 | 第46-47页 |
4.2 软件设计 | 第47-50页 |
4.2.1 开发环境简介 | 第47页 |
4.2.2 最大输出功率控制模块 | 第47-48页 |
4.2.3 主程序设计 | 第48-49页 |
4.2.4 数据采样程序设计 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 实验测试结果分析与展望 | 第51-57页 |
5.1 实验测试与结果分析 | 第51-55页 |
5.1.1 栅极驱动信号测试 | 第51-52页 |
5.1.2 功率控制器性能测试 | 第52-54页 |
5.1.3 功率控制器平均功耗及平均效率测试 | 第54-55页 |
5.2 总结与展望 | 第55-57页 |
5.2.1 全文总结 | 第55页 |
5.2.2 工作展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
附录1 MCU及无线通信部分原理图 | 第60-61页 |
附录2 部分电路原理图 | 第61-62页 |
在学期间的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |