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智能家居太阳能光伏发电系统设计与研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外光伏电站现状第9-12页
        1.2.1 国外光伏电站状况第9-11页
        1.2.2 国内光伏电站状况第11-12页
    1.3 光伏发电系统构成第12-14页
    1.4 太阳能电站未来的发展趋势第14页
    1.5 本文研究内容和章节安排第14-16页
第2章 光伏发电系统分类与光伏电池建模第16-26页
    2.1 光伏发电系统分类第16-17页
    2.2 光伏并网逆变器的分类第17-19页
        2.2.1 隔离型光伏逆变器第17-19页
        2.2.2 非隔离型光伏并网逆变器第19页
    2.3 多级非隔离型光伏并网逆变器设计第19-21页
    2.4 光伏电池数学建模第21-23页
        2.4.1 光伏电池的工作原理第21页
        2.4.2 光伏电池等效电路第21-23页
    2.5 光伏电池模型仿真第23-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 光伏发电最大功率点跟踪技术研究第26-37页
    3.1 MPPT的概述第26-27页
    3.2 多级非隔离型光伏并网逆变器的MPPT控制第27-28页
        3.2.1 升压直流变换器工作原理第27-28页
        3.2.2 基于前级DC/DC变换器的MPPT控制第28页
    3.3 常用的MPPT算法分析第28-34页
        3.3.1 定电压跟踪法第29页
        3.3.2 插值计算法第29-31页
        3.3.3 扰动观察法第31-32页
        3.3.4 模糊控制法第32-34页
    3.4 本文采用的MPPT算法及仿真第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 光伏发电系统的控制与管理第37-50页
    4.1 蓄电池的充电控制与管理第37-41页
        4.1.1 蓄电池工作原理第37-38页
        4.1.2 蓄电池充电控制第38-39页
        4.1.3 本文使用的充放电控制策略第39-40页
        4.1.4 蓄电池组充放控制电路第40-41页
    4.2 光伏并网逆变器及其控制第41-49页
        4.2.1 光伏并网逆变器控制策略第41-42页
        4.2.2 三相并网逆变器数学模型第42-45页
        4.2.3 基于前馈解耦SVPWM的电流PI控制策略第45-47页
        4.2.4 系统控制仿真分析第47-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 家庭光伏电站的实现第50-58页
    5.1 光伏系统的容量设计第50-53页
        5.1.1 蓄电池的容量设计第50-51页
        5.1.2 光伏阵列容量设计第51-53页
    5.2 光伏发电系统硬件设计第53-57页
        5.2.1 主功率管的选择第53页
        5.2.2 主控制芯片设计第53-54页
        5.2.3 采样电路设计第54-55页
        5.2.4 驱动电路设计第55-57页
    5.3 本章小结第57-58页
第6章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页
作者简介第63-64页
攻读硕士学位期间研究成果第64页

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