摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 光伏发电的利用形式 | 第11-15页 |
1.2.1 独立式光伏发电 | 第12页 |
1.2.2 并网式光伏发电 | 第12-13页 |
1.2.3 混合式光伏发电 | 第13-15页 |
1.3 光伏与市电并联直流供电系统分类 | 第15-17页 |
1.3.1 含蓄电池的光电并联直流供电系统 | 第15-16页 |
1.3.2 市电不可逆流的光电并联直流供电系统 | 第16页 |
1.3.3 市电可逆流的光电并联直流供电系统 | 第16-17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-19页 |
第二章 系统结构与电路拓扑的研究 | 第19-37页 |
2.1 市电可逆流的光电并联直流供电系统分析 | 第19-22页 |
2.1.1 最大功率点跟踪原理 | 第19-20页 |
2.1.2 DC/DC变换器的选择 | 第20-21页 |
2.1.3 双向AC/DC变换器的选择 | 第21-22页 |
2.2 市电可逆流的光电并联直流供电系统结构 | 第22页 |
2.3 移相全桥变换器的研究 | 第22-30页 |
2.3.1 移相全桥变换器实现稳压的原理 | 第23-24页 |
2.3.2 移相全桥变换器实现MPPT的原理 | 第24-25页 |
2.3.3 移相全桥DC/DC变换器的小信号建模 | 第25-30页 |
2.4 PWM整流器的研究 | 第30-35页 |
2.4.1 能量的双向流动机理 | 第30-31页 |
2.4.2 PWM整流器的运行分析 | 第31-33页 |
2.4.3 PWM整流器的模态分析 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 能量解耦的控制方法与设计 | 第37-51页 |
3.1 市电可逆流的光电并联直流供电系统原理图 | 第37页 |
3.2 能量解耦的控制方法 | 第37-41页 |
3.2.1 利用DC/DC变换器实现MPPT | 第38-39页 |
3.2.2 利用PWM整流器实现MPPT | 第39-41页 |
3.3 并联供电系统的工作模式 | 第41-42页 |
3.4 能量解耦的设计 | 第42-50页 |
3.4.1 移相全桥DC/DC变换器的稳压设计 | 第42-47页 |
3.4.2 移相全桥DC/DC变换器的MPPT设计 | 第47-48页 |
3.4.3 PWM整流器的能量解耦设计 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 系统的硬件与软件设计 | 第51-63页 |
4.1 移相全桥的硬件设计 | 第51-55页 |
4.1.1 高频变压器设计 | 第51-53页 |
4.1.2 滤波电感的设计和滤波电容的选择 | 第53-54页 |
4.1.3 主开关管及不可控二极管的选择 | 第54-55页 |
4.2 移相全桥的软件设计 | 第55-57页 |
4.3 PWM整流器的硬件设计 | 第57-59页 |
4.3.1 交流侧电感设计 | 第57-58页 |
4.3.2 直流侧二次滤波器的设计 | 第58-59页 |
4.3.3 直流侧电容的选择 | 第59页 |
4.4 PWM整流器的软件设计 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 系统的仿真及实验分析 | 第63-71页 |
5.1 系统仿真 | 第63-66页 |
5.1.1 移相全桥实现MPPT仿真 | 第63-64页 |
5.1.2 PWM整流器的稳压仿真 | 第64-65页 |
5.1.3 系统联合供电仿真 | 第65-66页 |
5.2 实验样机参数 | 第66-67页 |
5.2.1 移相全桥子系统 | 第67页 |
5.2.2 PWM整流器子系统 | 第67页 |
5.3 实验数据和分析 | 第67-70页 |
5.3.1 采用移相全桥实现MPPT的测试实验 | 第67-69页 |
5.3.2 采用PWM整流器实现稳压控制实验 | 第69页 |
5.3.3 系统联合供电实验验证 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 论文总结 | 第71-72页 |
6.2 工作展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第77-78页 |