摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·发展光伏发电产业的紧迫性 | 第8页 |
·太阳能的特点与优势 | 第8-9页 |
·国外光伏发电产业的现状及其发展 | 第9-11页 |
·我国光伏发电产业的现状及其发展 | 第11-14页 |
·本课题的主要目的与任务 | 第14-15页 |
第二章 光伏电池的研究与分析 | 第15-23页 |
·光伏电池的原理 | 第15-18页 |
·光伏电池的光伏效应 | 第15-16页 |
·光伏电池的物理模型 | 第16-18页 |
·光伏电池的输出特性及其影响因素 | 第18-21页 |
·光伏电池的 Iv 和 P-V 特性曲线 | 第18页 |
·光伏电池的主要参数 | 第18-19页 |
·太阳的光照强度对光伏电池转换效率的影响 | 第19-21页 |
·温度对光伏电池输出特性的影响 | 第21页 |
·本系统所采用的光伏电池 | 第21-23页 |
第三章 光伏发电系统中聚光器的研究 | 第23-28页 |
·聚光器的选择 | 第23-24页 |
·CPC 聚光器的原理 | 第24-26页 |
·CPC 聚光器的原理 | 第24-25页 |
·CPC 聚光器的实际应用 | 第25-26页 |
·CPC 聚光器的简单实验与使用 | 第26-28页 |
·CPC 聚光实验 | 第26-27页 |
·聚光器的使用 | 第27-28页 |
第四章 自动跟踪系统 | 第28-43页 |
·概述 | 第28页 |
·自动跟踪系统的工作原理 | 第28-29页 |
·传感器光敏二极管的工作过程 | 第29-31页 |
·步进电机及其特性 | 第31-33页 |
·步进电机概述 | 第31-32页 |
·步进电机的主要特性 | 第32-33页 |
·基于 ARM LPC2131 控制的驱动电路 | 第33-40页 |
·UC3717 驱动电路 | 第33-35页 |
·74L5194 逻辑电路 | 第35-36页 |
·ARM LPC2131 介绍 | 第36-38页 |
·步进电机静止时的锁定 | 第38-40页 |
·自动跟踪的控制电路 | 第40页 |
·软件流程 | 第40-42页 |
·自动跟踪系统的试验 | 第42-43页 |
第五章 实现太阳阵峰值功率的 MPPT 算法及实现 | 第43-49页 |
·光伏阵列特性曲线 | 第43-44页 |
·功率峰值跟踪 | 第44页 |
·太阳能最大功率点追踪控制算法 | 第44-48页 |
·电压回授法 | 第45页 |
·功率回授法 | 第45页 |
·增量电导法(Incremental Conductance) | 第45-48页 |
·扰动观察法的改进算法和 MPPT 的实现 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第六章 太阳能电池的光伏应用系统硬件结构设计 | 第49-68页 |
·DC/DC 变换模块的设计 | 第49-58页 |
·开关管 MOSFET 的电路特性 | 第49-50页 |
·软开关技术在的 DC/DC 变换器上的实现 | 第50-51页 |
·非对称结构的 Class D 升降压电路 | 第51-57页 |
·关于 DC/DC 变换电路的控制设计 | 第57-58页 |
·模数转换模块 | 第58-64页 |
·检测电路 | 第58-60页 |
·信号保持增益电路 | 第60-62页 |
·A/D 转换电路 | 第62-64页 |
·主控制器模块 | 第64-67页 |
·主微控制器 LPC2131 | 第65页 |
·LPC2131 的功能说明 | 第65-66页 |
·脉冲调制器 | 第66-67页 |
·蓄电池充放电系统模块 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第七章 太阳能电力应用系统软件设计 | 第68-83页 |
·主控软件设计 | 第68-78页 |
·模拟信号的转换模块 | 第70-72页 |
·恒电压控制的 DC/DC 模块 | 第72-75页 |
·MPPT 及蓄电池组的切换控制 | 第75-78页 |
·蓄电池的管理 | 第78页 |
·PWM 信号软件设计模块 | 第78-82页 |
·脉宽调制器的控制简介 | 第78-79页 |
·脉宽调制器管脚描述 | 第79-80页 |
·脉冲调制器基本操作 | 第80-81页 |
·脉宽调制器的配置及输出 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
全文总结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
附录 部分程序 | 第86-106页 |
在读期间发表的论文 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |