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光伏并网逆变器的研究与设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-14页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
        1.1.1 能源危机第9页
        1.1.2 能耗污染第9-10页
        1.1.3 太阳能资源的可利用性第10页
    1.2 光伏发电国内外研究现状及发展趋势第10-12页
        1.2.1 光伏发电国外的研究现状第10-11页
        1.2.2 光伏发电国内的研究现状第11页
        1.2.3 国内外光伏发电的发展趋势第11-12页
    1.3 逆变技术的发展动态第12页
    1.4 本文研究内容第12-14页
2 光伏发电的基本原理第14-20页
    2.1 光伏发电的基本原理及分类第14-18页
        2.1.1 光伏电池的基本原理第14页
        2.1.2 光伏电池的特性曲线第14-15页
        2.1.3 光伏电池的仿真模型分析第15-17页
        2.1.4 光伏发电系统的分类第17-18页
    2.2 光伏并网逆变器的基本结构第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 并网逆变器主电路设计第20-34页
    3.1 技术指标第20页
    3.2 主电路设计原理第20-21页
    3.3 输入滤波电路设计第21页
    3.4 推挽升压电路设计第21-26页
        3.4.1 推挽变换器的工作过程第22-23页
        3.4.2 功率开关管的选取第23-24页
        3.4.3 高频变压器的设计第24-25页
        3.4.4 整流滤波电路的设计第25-26页
    3.5 逆变电路设计第26-31页
        3.5.1 逆变电路的工作原理第27-28页
        3.5.2 功率开关管的选取第28页
        3.5.3 缓冲电路的设计第28-30页
        3.5.4 输出滤波电路设计第30-31页
    3.6 MATLAB/Simulink的仿真分析第31-33页
        3.6.1 推挽变换器的仿真模型分析第31-32页
        3.6.2 逆变电路的仿真模型分析第32-33页
    3.7 本章小结第33-34页
4 并网系统的控制策略第34-49页
    4.1 光伏发电最大功率点跟踪第34-38页
        4.1.1 光伏发电最大功率点跟踪算法第34-36页
        4.1.2 模糊控制的扰动观察法第36-38页
        4.1.3 MPPT的Simulink仿真第38页
    4.2 数字PID控制第38-41页
        4.2.1 数字PID控制原理第38-40页
        4.2.2 PID控制算法第40-41页
    4.3 数字化锁相环算法第41-43页
    4.4 无差拍控制策略第43-46页
        4.4.1 无差拍控制算法第43-45页
        4.4.2 无差拍控制仿真分析第45-46页
    4.5 孤岛效应检测方法第46-48页
    4.6 本章小结第48-49页
5 控制系统的软硬件设计第49-62页
    5.1 TMS320F2812芯片介绍第49页
    5.2 硬件电路设计第49-57页
        5.2.1 TMS320F2812最小系统搭建第49-51页
        5.2.2 前级驱动电路第51页
        5.2.3 后级驱动电路第51-53页
        5.2.4 信号采样电路第53-56页
        5.2.5 过零检测电路第56-57页
    5.3 系统软件设计第57-61页
        5.3.1 SPWM算法程序设计第58-59页
        5.3.2 模/数转换程序设计第59-60页
        5.3.3 PID算法程序设计第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
6 实验结果与分析第62-67页
    6.1 推挽电路实验第62-63页
    6.2 逆变电路实验第63-65页
    6.3 输出结果分析第65-66页
    6.4 本章小结第66-67页
7 结论第67-69页
    7.1 总结第67页
    7.2 展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
附录第73-80页

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