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楼宇光伏直流微网电源系统的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 太阳能光伏建筑一体化第9-11页
        1.2.1 建筑和太阳能融合的方式第9-10页
        1.2.2 光伏在门窗幕墙方面中的应用第10-11页
        1.2.3 光伏建筑一体化未来展望第11页
    1.3 直流微网概述第11-12页
    1.4 直流微网的研究现状第12-14页
        1.4.1 国外直流微网研究现状第12-14页
        1.4.2 国内直流微网研究现状第14页
    1.5 本文主要研究内容第14-17页
第2章 光伏发电系统控制及其关键技术第17-27页
    2.1 光生伏特效应和光伏电池的等效电路第17-19页
        2.1.1 光生伏特效应第17页
        2.1.2 光伏电池等效电路第17-19页
    2.2 并联DC/DC变换器的控制策略第19-24页
        2.2.1 平均电流法第19-22页
        2.2.2 下垂法第22-24页
    2.3 铅酸蓄电池的4个充电阶段第24-25页
    2.4 高频逆变技术第25-26页
    2.5 小结第26-27页
第3章 多面墙光伏直流微网电源系统分析与控制算法第27-37页
    3.1 多面墙光伏直流微网电源系统第27-28页
    3.2 并联DC/DC变换器的控制问题第28-29页
    3.3 并联直流变换器之间环流分析第29-31页
    3.4 下垂控制策略第31-35页
        3.4.1 控制方案第31-32页
        3.4.2 虚拟电阻的计算第32-33页
        3.4.3 瞬时虚拟电阻的调整第33-35页
    3.5 小结第35-37页
第4章 微网系统仿真第37-47页
    4.1 光伏电池仿真模型第37-38页
    4.2 DC/DC模块第38-39页
    4.3 虚拟电阻计算模块第39-40页
    4.4 系统仿真分析第40-45页
        4.4.1 直流母线电压仿真第41-43页
        4.4.2 环流分析第43-45页
    4.5 小结第45-47页
第5章 硬件设计及实验第47-61页
    5.1 Boost电路控制器设计第47-48页
        5.1.1 Boost电路设计第47-48页
        5.1.2 控制器介绍第48页
    5.2 铅酸蓄电池充电电路的设计第48-51页
        5.2.1 UC3906的结构和工作原理第48-49页
        5.2.2 充电电路设计第49-51页
    5.3 高频逆变器主电路的设计第51-56页
        5.3.1 推挽升压电路设计第52-54页
        5.3.2 全桥逆变电路设计第54-56页
    5.4 实验第56-59页
    5.5 小结第59-61页
第6章 基于ZigBee的数据监测系统第61-73页
    6.1 Zigbee简介第61-62页
    6.2 XBee模块与使用第62-66页
        6.2.1 XBee模块的介绍第62-63页
        6.2.2 XBee模块的使用第63-66页
    6.3 基于ZigBee的数据监测系统的设计第66-71页
        6.3.1 系统框图第66页
        6.3.2 建立ZigBee网络第66-68页
        6.3.3 Arduino程序设计第68-69页
        6.3.4 LabVIEW程序设计第69-71页
    6.4 小结第71-73页
第7章 全文总结与展望第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
个人简历、在学期间发表的学术论文与科研成果第83页

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