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光伏与市电并联直流供电系统的能量变换关键技术研究

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

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