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基于多峰值MPPT控制的光伏发电系统的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题的研究背景和意义第11页
    1.2 光伏发电系统简介第11-16页
        1.2.1 光伏发电系统结构简介第11-13页
        1.2.2 光伏发电系统DC/DC变换器简介第13-14页
        1.2.3 光伏发电系统多电平功率变换器研究现状第14-16页
    1.3 最大功率点跟踪技术的研究第16-19页
        1.3.1 传统MPPT控制技术的研究现状第17-18页
        1.3.2 多峰值MPPT控制技术的研究现状第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
2 三电平非隔离型DC/DC变换电路第21-39页
    2.1 三电平Buck-Boost电路的提出及原理介绍第21-23页
    2.2 三电平Buck-Boost电路参数设计及工作过程分析第23-33页
        2.2.1 三电平Buck-Boost电路参数设计第23-27页
        2.2.2 三电平Buck-Boost电路工作模式分析第27-30页
        2.2.3 三电平Buck-Boost电路的纹波特性第30-33页
    2.3 三电平Buck-Boost电路中点不平衡状态分析第33-38页
        2.3.1 中点不平衡状态对电路的影响第34-35页
        2.3.2 基于脉冲宽度调制的中点电压平衡控制策略的设计第35-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 光伏发电系统多峰值MPPT技术的研究第39-68页
    3.1 光伏电池的建模与仿真第39-46页
        3.1.1 光伏电池工作原理第39页
        3.1.2 光伏电池数学模型的建立第39-41页
        3.1.3 光伏电池工程模型的建立第41-46页
    3.2 几种常用单峰MPPT算法的仿真分析第46-52页
        3.2.1 恒电压跟踪法第47-49页
        3.2.2 扰动观察法第49-50页
        3.2.3 电导增量法第50-52页
    3.3 光伏发电系统多峰值MPPT技术的实现第52-67页
        3.3.1 光伏发电系统多峰值现象的产生第53-55页
        3.3.2 光伏发电系统多峰值模型的建立第55-58页
        3.3.3 基于数学模型的多峰值MPPT算法的提出第58-62页
        3.3.4 多峰值MPPT算法的仿真分析第62-67页
    3.4 本章小结第67-68页
4 光伏发电系统硬件电路设计第68-81页
    4.1 光伏发电系统总体结构第68页
    4.2 直流变换器设计第68-70页
    4.3 DSP控制电路设计第70-75页
        4.3.1 TMS320F28335 DSP控制芯片第70-71页
        4.3.2 时钟电路设计第71页
        4.3.3 电源电路设计第71-73页
        4.3.4 复位电路设计第73页
        4.3.5 JTAG接口电路设计第73-74页
        4.3.6 Boot-select电路设计第74-75页
    4.4 隔离驱动电路设计第75-76页
    4.5 隔离电源电路设计第76-77页
    4.6 隔离采样电路设计第77-80页
    4.7 本章小结第80-81页
5 光伏发电系统软件设计第81-87页
    5.1 CCS集成开发环境简介第81-82页
    5.2 AD采样程序设计第82-83页
    5.3 PWM程序设计第83-84页
    5.4 多峰值MPPT算法程序设计第84-85页
    5.5 中点电压调节程序设计第85-86页
    5.6 本章小结第86-87页
6 实验与结果分析第87-105页
    6.1 实验环境构建第87-90页
    6.2 直流变换器功能实验第90-91页
    6.3 直流变换器效率实验第91-92页
    6.4 中点电压调节实验第92-93页
    6.5 光伏发电系统多峰值MPPT算法应用实验第93-103页
    6.6 本章小结第103-105页
7 结论第105-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-111页
附录A第111-113页
附录B第113-121页
附录C第121页

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