电声警报控制器光伏逆变电源的设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·课题研究背景及目的意义 | 第11-12页 |
·国内外光伏发电发展现状及趋势 | 第12-15页 |
·国外光伏发电发展现状 | 第12-13页 |
·国内光伏发电发展现状 | 第13-14页 |
·光伏逆变技术发展趋势 | 第14-15页 |
·课题主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 光伏逆变原理及方案设计 | 第17-28页 |
·供电系统原理及性能指标 | 第17-19页 |
·供电系统原理 | 第17-18页 |
·光伏逆变电源设计要求 | 第18-19页 |
·系统主电路选型 | 第19-20页 |
·主电路拓扑结构 | 第19-20页 |
·功率开关管类型 | 第20页 |
·逆变系统方案设计 | 第20-22页 |
·系统实现方案对比 | 第20-21页 |
·系统结构及原理 | 第21-22页 |
·逆变系统控制技术 | 第22-27页 |
·SPWM 控制技术基本原理 | 第22-23页 |
·SPWM 调制方式 | 第23-24页 |
·SPWM 实现方法 | 第24-25页 |
·数字 PID 控制算法 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 光伏电池电气特性 | 第28-37页 |
·光伏电池工作原理 | 第28页 |
·光伏电池模型建立 | 第28-31页 |
·单体光伏电池数学物理模型 | 第28-30页 |
·光伏阵列模型建立 | 第30-31页 |
·光伏电池特性分析 | 第31-33页 |
·光伏电池仿真建模 | 第31页 |
·仿真结果分析 | 第31-33页 |
·光伏电池最大功率输出跟踪方法 | 第33-36页 |
·MPPT 的基本原理 | 第33-34页 |
·MPPT 采用的控制算法 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第4章 逆变系统软硬件总体设计 | 第37-63页 |
·DC-DC 推挽升压电路设计 | 第37-50页 |
·推挽升压电路工作原理 | 第37-40页 |
·控制电路设计 | 第40-43页 |
·SG3525 外围电路设计 | 第43-44页 |
·主元器件型号选取 | 第44-45页 |
·采样保持电路设计 | 第45-46页 |
·输入欠压保护电路设计 | 第46-47页 |
·缓冲电路设计 | 第47-48页 |
·高频脉冲变压器主要参数确定 | 第48-50页 |
·DC-AC 全桥逆变电路设计 | 第50-59页 |
·DC-AC 主电路结构分析 | 第50-52页 |
·IGBT 功率管型号选取 | 第52-53页 |
·SPWM 控制电路 | 第53-54页 |
·驱动电路设计 | 第54-55页 |
·死区电路设计 | 第55-56页 |
·输出采样电路设计 | 第56-57页 |
·过温保护电路设计 | 第57-58页 |
·输出 LC 滤波器设计 | 第58-59页 |
·系统软件设计 | 第59-62页 |
·系统主程序 | 第60页 |
·ADC 采样程序设计 | 第60-61页 |
·正弦查表程序设计 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 系统仿真及结果分析 | 第63-73页 |
·前级 DC-DC 仿真模型 | 第63-65页 |
·DC/DC 驱动信号 | 第63-64页 |
·DC-DC 输出波形分析 | 第64-65页 |
·后级 DC-AC 模型仿真 | 第65-72页 |
·SPWM 驱动信号 | 第66-67页 |
·DC-AC 输出波形分析 | 第67-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |