摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 课题研究的目的和意义 | 第10页 |
1.1.2 光伏发电技术的发展现状 | 第10-13页 |
1.2 光伏并网发电系统的拓扑研究 | 第13-16页 |
1.2.1 常见光伏并网发电系统结构 | 第13-14页 |
1.2.2 直流模块式光伏发电系统 | 第14-16页 |
1.3 DC/DC变换器的介绍 | 第16页 |
1.4 光伏发电系统MPPT控制技术 | 第16-17页 |
1.5 ZigBee通讯技术 | 第17-18页 |
1.6 本论文选题与主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 直流模块式DC/DC变换器的设计 | 第19-28页 |
2.1 常见隔离型DC/DC变换器 | 第19页 |
2.2 单端正激式变换器工作原理 | 第19-22页 |
2.3 正激式DC/DC变换器的建模与仿真 | 第22-28页 |
2.3.1 PI控制的参数调节 | 第22-23页 |
2.3.2 基于电流内环反馈控制的仿真 | 第23-25页 |
2.3.3 基于双闭环控制DC/DC变换器的仿真 | 第25-28页 |
第三章 光伏组件MPPT控制及串并联特性研究 | 第28-41页 |
3.1 光伏电池的输出特性 | 第28-29页 |
3.2 MPPT的控制过程 | 第29-30页 |
3.3 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法及仿真 | 第30-36页 |
3.3.1 MPPT非线性控制算法原理 | 第30-31页 |
3.3.2 MPPT控制 | 第31页 |
3.3.3 正弦扰动法 | 第31-33页 |
3.3.4 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法仿真 | 第33-36页 |
3.4 集成组件串并联特性研究 | 第36-41页 |
3.4.1 串联集成组件 | 第36-38页 |
3.4.2 并联集成组件 | 第38-41页 |
第四章 系统的硬件设计 | 第41-61页 |
4.1 主电路设计 | 第41-46页 |
4.1.1 主电路结构 | 第41页 |
4.1.2 技术指标 | 第41页 |
4.1.3 最大导通时间的确定 | 第41页 |
4.1.4 变压器相关参数的确定 | 第41-43页 |
4.1.5 输出滤波电感的选取 | 第43-44页 |
4.1.6 输出滤波电容的选取 | 第44页 |
4.1.7 主开关管的设计 | 第44-45页 |
4.1.8 二极管的选取 | 第45-46页 |
4.2 驱动电路的设计 | 第46页 |
4.3 稳压电路的设计 | 第46-47页 |
4.4 信号采集调理电路的设计 | 第47-49页 |
4.5 CPU电路设计 | 第49-55页 |
4.5.1 STM32ZET6简介 | 第49-50页 |
4.5.2 STM32ZET6处理器最小系统的设计 | 第50-55页 |
4.6 ZigBee JN5148通讯模块设计 | 第55-61页 |
4.6.1 ZigBee JN5148模块简介 | 第55-56页 |
4.6.2 JN5148最小系统设计 | 第56-57页 |
4.6.3 传感器节点的设计 | 第57页 |
4.6.4 协调器节点的设计 | 第57-61页 |
第五章 系统的软件设计 | 第61-71页 |
5.1 RVMDK简介 | 第61页 |
5.2 GPIO/LED软件设计 | 第61-62页 |
5.3 串口通信软件设计 | 第62-63页 |
5.4 ADC数模转换软件设计 | 第63-64页 |
5.5 PWM输出软件设计 | 第64-65页 |
5.6 ZIgBee软件设计 | 第65-71页 |
5.6.1 开发平台概述 | 第65-66页 |
5.6.2 软件开发环境 | 第66页 |
5.6.3 协调器节点的软件设计 | 第66-68页 |
5.6.4 路由节点的软件设计 | 第68-69页 |
5.6.5 传感器节点的软件设计 | 第69-71页 |
第六章 试验调试结果 | 第71-75页 |
6.1 ADC数模转换调试 | 第71-72页 |
6.2 PWM输出调试 | 第72页 |
6.3 驱动电路调试实验 | 第72-73页 |
6.4 DC/DC变换器调试实验 | 第73-74页 |
6.5 MPPT实验 | 第74-75页 |
第七章 总结与展望 | 第75-77页 |
7.1 全文总结 | 第75-76页 |
7.2 前景展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |