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光伏跟踪系统设计与控制算法研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题来源、研究背景及意义第9-13页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 研究背景第9-12页
        1.1.3 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状及发展动态分析第13-15页
        1.2.1 光伏跟踪器的研究现状第13-14页
        1.2.2 太阳能自动跟踪系统研究方向第14-15页
    1.3 研究的主要内容、成果第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 研究成果第16-17页
2 光伏跟踪系统设计分析第17-27页
    2.1 光伏发电系统分类第17-18页
        2.1.1 并网发电系统第17页
        2.1.2 离网发电系统第17-18页
    2.2 光伏跟踪系统的分类第18-22页
        2.2.1 单轴跟踪系统第18页
        2.2.2 双轴跟踪系统第18-19页
        2.2.3 光电跟踪第19页
        2.2.4 视日轨迹自动跟踪第19-22页
    2.3 光伏电池特性第22-24页
    2.4 光伏系统中的MPPT算法第24-26页
        2.4.1 MPPT算法原理分析第24-25页
        2.4.2 扰动观察法第25-26页
    2.5 本章小节第26-27页
3 基于视日运动轨迹的光伏自动跟踪系统设计第27-45页
    3.1 跟踪器的组成第27-28页
    3.2 硬件系统设计方案第28-32页
        3.2.1 硬件组成第28-29页
        3.2.2 电机控制电路设计第29-30页
        3.2.3 MCU电路设计第30页
        3.2.4 时钟芯片、A/D转换电路、角度检测电位器电路设计第30-32页
        3.2.5 按键电路模块与液晶显示模块电路设计第32页
    3.3 软件设计第32-34页
        3.3.1 软件的整体设计第32-33页
        3.3.2 视日运动轨迹法子程序流程图设计第33-34页
    3.4 算法研究第34-42页
        3.4.1 粒子群算法第35-36页
        3.4.2 粒子群优化算法的主要步骤第36-37页
        3.4.3 系统分析第37-39页
        3.4.4 MATLAB仿真结果第39-42页
    3.5 仿真分析及改进第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
4 改进的光伏跟踪控制系统的设计第45-55页
    4.1 改进系统总体设计第45-46页
    4.2 基于MPPT最大功率法的光伏跟踪系统硬件设计第46-47页
        4.2.1 系统设计第46页
        4.2.2 硬件组成第46-47页
    4.3 MPPT硬件电路设计分析第47-51页
        4.3.1 MCU电路设计第47-48页
        4.3.2 电压、电流检测电路设计第48-49页
        4.3.3 降压恒流电路设计第49页
        4.3.4 输出控制电路设计第49-50页
        4.3.5 液晶显示模块电路设计第50-51页
    4.4 最大功率软件设计第51页
    4.5 实验测试和分析第51-54页
        4.5.1 硬件实物制作第51-53页
        4.5.2 实测数据第53-54页
    4.6 本章小结第54-55页
5 总结与展望第55-56页
    5.1 总结第55页
    5.2 继续研究和改进内容第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
附录1 基于视日运动轨迹法的光伏跟踪系统硬件电路图第61-62页
附录2 基于MPPT最大功率法的光伏跟踪系统硬件电路图第62-63页
附录3 基于视日运动轨迹法的光伏自动跟踪系统主程序第63-66页
攻读硕士期间发表的学术论文及成果第66页

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