摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 概述 | 第8-12页 |
1.1 直流微网的发展 | 第8页 |
1.2 光伏系统直流微网智能接口 | 第8-9页 |
1.3 光伏DC/DC变换器的特点与发展 | 第9-10页 |
1.4 移相全桥DC/DC控制器的发展 | 第10-11页 |
1.4.1 移相全桥DC/DC变换器软开关技术 | 第10-11页 |
1.4.2 移相全桥DC/DC变换器控制技术 | 第11页 |
1.5 本课题的主要任务 | 第11-12页 |
2 移相全桥DC/DC建模与仿真 | 第12-33页 |
2.1 移相全桥DC/DC的结构与工作原理 | 第12-22页 |
2.1.1 移相全桥DC/DC的结构 | 第12页 |
2.1.2 移相全桥ZVS PWM DC/DC工作原理 | 第12-22页 |
2.2 移相全桥DC/DC数学模型 | 第22页 |
2.3 直流偏磁的抑制原理 | 第22-25页 |
2.3.1 偏磁产生的因素以及抑制方法概述 | 第22-23页 |
2.3.2 偏磁抑制数学模型 | 第23-24页 |
2.3.3 偏磁抑制的数字实现 | 第24-25页 |
2.4 移相全桥DC/DC的仿真 | 第25-33页 |
2.4.1 PSIM的移相器设计 | 第25-28页 |
2.4.2 对称移相仿真 | 第28-30页 |
2.4.3 抑制直流偏磁的不对称移相控制仿真 | 第30-33页 |
3 太阳能电池以及最大功率跟踪控制技术 | 第33-44页 |
3.1 太阳能电池的特性 | 第33-35页 |
3.1.1 太阳能电池的等值电路 | 第33-34页 |
3.1.2 太阳能电池的输出特性 | 第34-35页 |
3.2 MPPT算法概述 | 第35-36页 |
3.3 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法及仿真 | 第36-44页 |
3.3.1 MPPT非线性控制算法原理 | 第36-38页 |
3.3.2 正弦扰动法 | 第38-40页 |
3.3.3 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法仿真 | 第40-44页 |
4 光伏DC/DC控制器的硬件设计 | 第44-60页 |
4.1 CPU电路设计 | 第44-48页 |
4.1.1 F28335简介 | 第44页 |
4.1.2 F28335最小系统电路设计 | 第44-48页 |
4.2 主电路设计 | 第48-53页 |
4.2.1 主电路结构 | 第48页 |
4.2.2 高频变压器的设计 | 第48-50页 |
4.2.3 输入电容的设计 | 第50页 |
4.2.4 主开关管的设计 | 第50页 |
4.2.5 桥臂并联电容与谐振电感的设计 | 第50-51页 |
4.2.6 输出滤波电感的设计 | 第51-52页 |
4.2.7 输出滤波电容的设计 | 第52页 |
4.2.8 输出整流二极管的选择 | 第52-53页 |
4.3 驱动电路设计 | 第53-54页 |
4.4 参数采集调理电路 | 第54-56页 |
4.4.1 电压、电流采集调理电路 | 第54-55页 |
4.4.2 A/D转换电路 | 第55-56页 |
4.4.3 温度测量调理电路 | 第56页 |
4.5 其它电路设计 | 第56-60页 |
4.5.1 保护电路 | 第56-58页 |
4.5.2 接口电路设计 | 第58-60页 |
5 光伏DC/DC控制器软件设计 | 第60-72页 |
5.1 CCS开发环境简介 | 第60页 |
5.2 PWM程序与移相控制 | 第60-63页 |
5.2.1 ePWM模块初始化 | 第60-61页 |
5.2.2 DSP中的不对称移相的实现 | 第61-63页 |
5.3 A/D采样与中断程序设计 | 第63-64页 |
5.4 通讯程序设计 | 第64-69页 |
5.4.1 通讯协议概述 | 第64-65页 |
5.4.2 通讯数据格式 | 第65-66页 |
5.4.3 实时数据的数据结构 | 第66-67页 |
5.4.4 串行通讯程序设计 | 第67-69页 |
5.5 并入直流母线控制程序设计 | 第69-72页 |
6 实验调试结果 | 第72-75页 |
6.1 偏磁抑制实验 | 第72-73页 |
6.2 电压响应实验 | 第73页 |
6.3 MPPT实验 | 第73-74页 |
6.4 系统调试环境 | 第74-75页 |
7 总结与展望 | 第75-76页 |
7.1 全文总结 | 第75页 |
7.2 前景展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |