摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第9-13页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 光伏发电MPPT研究综述 | 第9-10页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第10页 |
1.3 光伏-市电联合供电策略研究综述 | 第10-11页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第11页 |
1.4 存在的问题及发展趋势 | 第11-13页 |
第2章 绪论 | 第13-17页 |
2.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
2.2 研究的主要内容 | 第14-15页 |
2.3 技术路线 | 第15-17页 |
第3章 光伏发电MPPT控制策略研究 | 第17-29页 |
3.1 光伏电池特性 | 第17-19页 |
3.1.1 光伏电池数学建模 | 第17-19页 |
3.2 光伏电池MPPT控制策略 | 第19-25页 |
3.2.1 MPPT控制方法基本工作原理 | 第20页 |
3.2.2 常用MPPT控制方法的分类总结 | 第20-25页 |
3.3 基于初值设定双模式电导增量法的提出 | 第25-27页 |
3.3.1 基于初值设定双模式电导增量法工作原理 | 第25-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 系统硬件和软件设计 | 第29-37页 |
4.1 系统硬件结构设计 | 第29-34页 |
4.1.1 Boost电路设计 | 第29-30页 |
4.1.2 开关管IGBT驱动电路设计 | 第30-31页 |
4.1.3 缓冲电路设计 | 第31-32页 |
4.1.4 数字采样电路设计 | 第32-34页 |
4.2 系统软件设计 | 第34-36页 |
4.3 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 光伏发电MPPT控制策略实验验证 | 第37-59页 |
5.1 计算机辅助仿真实验 | 第37-40页 |
5.1.1 光照度突变情况下MPPT动态性能实验测试 | 第38-39页 |
5.1.2 实验结果分析 | 第39-40页 |
5.2 室内物理实验与分析 | 第40-45页 |
5.2.1 光照度突变情况下MPPT动态性能实验测试 | 第41-42页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第42-45页 |
5.3 室外物理实验与分析 | 第45-57页 |
5.3.1 MPPT启动性能实验与分析 | 第46-49页 |
5.3.2 MPPT动态性能实验与分析 | 第49-54页 |
5.3.3 负载突变情况下MPPT性能实验与分析 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 光伏-市电联合供电系统 | 第59-75页 |
6.1 光伏-市电联合供电系统硬件电路设计 | 第59-63页 |
6.1.1 联合供电系统整体结构 | 第59-60页 |
6.1.2 蓄电池组充放电控制电路设计 | 第60-62页 |
6.1.3 光伏-市电切换控制电路设计 | 第62-63页 |
6.2 光伏-市电联合供电系统软件设计 | 第63-65页 |
6.2.1 蓄电池组充放电控制程序设计 | 第63-64页 |
6.2.2 光伏-市电智能切换控制程序设计 | 第64-65页 |
6.3 光伏-市电联合供电系统实验验证 | 第65-70页 |
6.3.1 蓄电池组充放电性能实验 | 第65-68页 |
6.3.2 联合供电系统光伏-市电自动切换实验 | 第68页 |
6.3.3 联合供电系统运行分析 | 第68-70页 |
6.4 系统运行经济性分析 | 第70-73页 |
6.4.1 联合供电系统装置容量选取 | 第70页 |
6.4.2 联合供电系统运行效益数学建模 | 第70-72页 |
6.4.3 联合供电系统运行效益计算 | 第72-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-75页 |
第7章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
发表论文及参加课题一览表 | 第87页 |