摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 光伏发电的国内外发展现状 | 第10-12页 |
1.3 最大功率点跟踪算法研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第13-15页 |
第二章 光伏发电概述及光伏电池特性分析 | 第15-23页 |
2.1 光伏发电系统概述 | 第15页 |
2.2 光伏电池原理 | 第15-16页 |
2.3 单一光伏电池特性分析 | 第16-19页 |
2.3.1 光伏电池等效模型 | 第16-17页 |
2.3.2 基于Simulink的光伏电池输出特性仿真 | 第17-19页 |
2.4 实际光伏阵列特性分析 | 第19-22页 |
2.4.1 光伏阵列多峰值现象的产生 | 第19-21页 |
2.4.2 光伏阵列多峰值模型的建立 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 最大功率点跟踪算法的研究 | 第23-35页 |
3.1 MPPT简述 | 第23页 |
3.2 传统MPPT算法 | 第23-26页 |
3.2.1 恒定电压法 | 第23-24页 |
3.2.2 扰动观察法 | 第24-25页 |
3.2.3 电导增量法 | 第25-26页 |
3.3 传统MPPT算法在多峰值下的失效性分析 | 第26-27页 |
3.4 多峰值MPPT算法的设计 | 第27-34页 |
3.4.1 粒子群算法原理 | 第27-29页 |
3.4.2 基于标准粒子群的MPPT算法设计 | 第29-31页 |
3.4.3 基于改进粒子群的MPPT算法设计 | 第31-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 光伏发电控制器硬件设计 | 第35-52页 |
4.1 总体结构设计 | 第35页 |
4.2 主电路拓扑结构及关键元件设计 | 第35-41页 |
4.2.1 Buck电路原理 | 第36页 |
4.2.2 双相交错同步BUCK电路设计 | 第36-39页 |
4.2.3 电感参数计算 | 第39页 |
4.2.4 输出滤波电容参数计算 | 第39-40页 |
4.2.5 MOS管驱动电路设计 | 第40-41页 |
4.3 电源电路的设计 | 第41-44页 |
4.3.1 电源电路的需求分析 | 第41-42页 |
4.3.2 基于反激变换的电源设计 | 第42-43页 |
4.3.3 控制电路电源设计 | 第43-44页 |
4.4 主控电路设计 | 第44-45页 |
4.5 人机交互电路设计 | 第45-47页 |
4.5.1 基于屏幕与按键的人机交互 | 第45-46页 |
4.5.2 基于 2.4GHz无线的人机交互 | 第46-47页 |
4.6 保护电路设计 | 第47-50页 |
4.6.1 防倒灌电路 | 第47-48页 |
4.6.2 防反向升压电路 | 第48页 |
4.6.3 过流保护电路 | 第48-49页 |
4.6.4 温度监测电路 | 第49-50页 |
4.7 其余外围电路的设计 | 第50-51页 |
4.7.1 AD采样电路 | 第50-51页 |
4.7.2 散热与报警驱动电路 | 第51页 |
4.8 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 光伏发电控制器软件设计 | 第52-65页 |
5.1 智能充电算法设计 | 第52-54页 |
5.1.1 蓄电池充电特性 | 第52页 |
5.1.2 4 阶段充电算法设计 | 第52-54页 |
5.2 光伏发电控制器下位机软件设计 | 第54-62页 |
5.2.1 系统总体方案 | 第54-55页 |
5.2.2 系统初始化模块 | 第55-56页 |
5.2.3 系统时基模块 | 第56-57页 |
5.2.4 智能充电算法模块 | 第57-59页 |
5.2.5 充电保护模块 | 第59-60页 |
5.2.6 显示模块 | 第60-62页 |
5.3 光伏发电控制器上位机软件设计 | 第62-64页 |
5.3.1 上位机软件总体设计 | 第62-63页 |
5.3.2 上位机软件界面 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 实验平台搭建及结果分析 | 第65-72页 |
6.1 实验平台搭建 | 第65页 |
6.2 实验结果 | 第65-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 全文总结 | 第72-73页 |
7.2 研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录:攻读学位期间主要学术成果 | 第78页 |