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基于MCU控制的光伏并网逆变系统的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 光伏发电在国内外的研究现状第13-16页
        1.2.1 光伏产业整体现状第13页
        1.2.2 光伏并网发电系统在国外发展现状第13-14页
        1.2.3 光伏发电在国内研究现状第14-15页
        1.2.4 逆变器在国内外的研究现状第15-16页
    1.3 Z源逆变器的发展历程及特点第16-17页
    1.4 本文主要工作第17-18页
    1.5 本论文的结构安排第18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 光伏并网发电系统中的关键技术第19-31页
    2.1 光伏并网发电系统基本结构第19-20页
        2.1.1 光伏发电系统构成第19页
        2.1.2 并网光伏发电系统工作机理第19-20页
    2.2 Z源型逆变器电路拓扑第20-23页
        2.2.1 常规型逆变器的电路拓扑第20-22页
        2.2.2 Z源逆变器的电路拓扑第22页
        2.2.3 本次设计逆变器的拓扑结构第22-23页
    2.3 太阳能电池阵列最大功率点追踪控制第23-27页
        2.3.1 太阳能电池特性第23-25页
        2.3.3 什么是最大功率点追踪第25-26页
        2.3.4 开环MPPT方法第26页
        2.3.5 闭环MPPT方法第26-27页
    2.4 保护技术第27-29页
    2.5 孤岛效应保护第29-30页
        2.5.1 什么是孤岛效应第29页
        2.5.2 并网孤岛效应的侦测方法和实现第29-30页
    2.6 系统开发工具的选择第30页
    2.7 本章小结第30-31页
第三章 并网发电系统的各电路功能模块第31-47页
    3.1 并网发电系统方案设计第31页
    3.2 并网发电系统Z源逆变器设计第31-36页
        3.2.1 电压型Z源逆变器设计第31-33页
        3.2.2 电压型Z源逆变器设计技术问题第33-36页
    3.3 逆变全桥功率器件硬件驱动电路设计第36-37页
    3.4 检测电路设计第37-40页
        3.4.1 短路检测第37页
        3.4.2 交流并网电流的检测第37-38页
        3.4.3 电网电压的检测第38页
        3.4.4 直流侧电流与电压的检测第38-39页
        3.4.5 反激电流检测第39-40页
    3.5 光伏并网发电控制系统硬件电路设计第40-46页
        3.5.1 控制系统硬件电路原理设计第40-41页
        3.5.2 TMS320LF2407芯片的基本特点和资源配置[49]第41-43页
        3.5.3 TMS320LF2407芯片引脚功能简介第43-44页
        3.5.4 TMS320LF2407中ADC转换模块第44-45页
        3.5.5 信号检测模块电路第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 并网发电系统控制电路软件设计第47-65页
    4.1 系统实现的技术、工具及特点第47页
    4.2 控制电路软件模块设计第47-50页
    4.3 控制系统的主程序设计第50-53页
    4.4 初始化模块程序设计流程图第53-56页
    4.5 中断处理程序的设计第56-59页
    4.6 SPWM控制程序设计第59-62页
    4.7 并网孤岛效应的侦测方法与实现第62-64页
    4.8 本章小结第64-65页
第五章 系统仿真与实现第65-77页
    5.1 仿真结果及分析第65-69页
    5.2 太阳能并网逆变器系统测试平台与主要技术指标第69-70页
    5.3 并网逆变系统实验、测试和分析第70-72页
    5.4 控制电路软件系统的测试第72-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-80页
    6.1 本文的主要贡献第77-78页
    6.2 下一步工作的展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-84页
攻硕期间取得的研究成果第84-85页

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