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光伏微电网系统控制器的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究光伏微电网系统控制器的背景及意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 光伏微电网的基本概念与特点第9-10页
        1.1.3 光伏微电网控制器的意义第10-11页
    1.2 光伏微电网系统的拓扑结构第11-12页
    1.3 本文的主要研究的内容第12-14页
第2章 光伏电池的仿真及 MPPT 控制第14-24页
    2.1 光伏电池的数学模型第14-15页
        2.1.1 光伏电池的工作原理第14页
        2.1.2 光伏电池的等效电路第14-15页
    2.2 光伏电池模型的建立第15-17页
    2.3 光伏电池的输出仿真第17-19页
        2.3.1 Simulink 模型第17-18页
        2.3.2 光伏电池的基本参数第18-19页
    2.4 光伏电池 MPPT 控制第19-23页
        2.4.1 外界环境对光伏电池的影响第19-20页
        2.4.2 最大功率点跟踪的原理第20-21页
        2.4.3 MPPT 控制策略第21-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 光伏微电网控制器的控制策略及 SVPWM 算法第24-52页
    3.1 DC/AC 逆变器数学模型的分析第24-29页
        3.1.1 并网逆变器的数学模型第24-27页
        3.1.2 离网逆变器的数学模型第27-29页
    3.2 光伏微电网控制器的控制策略第29-39页
        3.2.1 恒功率(PQ)控制第29-35页
        3.2.2 恒压恒频(V/f)控制第35-39页
    3.3 微电网控制器并/离网切换控制策略第39-43页
        3.3.1 孤岛检测基本原理第39-41页
        3.3.2 并/离网切换策略第41-43页
    3.4 SVPWM 算法介绍第43-51页
        3.4.1 SVPWM 算法原理第44-46页
        3.4.2 SVPWM 算法的推导第46-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 光伏发电主电路及微电网控制器硬件的设计第52-64页
    4.1 光伏微电网系统的设计指标第52-53页
    4.2 光伏发电主电路的设计第53-57页
        4.2.1 Boost 电路设计第53-55页
        4.2.2 IPM 模块的选型第55页
        4.2.3 LC 低通滤波器设计第55-57页
    4.3 控制系统电路的设计第57-62页
        4.3.1 核心控制器的选型第57页
        4.3.2 控制系统电源模块第57-58页
        4.3.3 信号采样及调理电路的设计第58-61页
        4.3.4 IPM 驱动与保护电路的设计第61-62页
    4.4 硬件电路抗干扰措施第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 光伏微电网控制器的软件设计第64-69页
    5.1 软件层次的设计第64页
    5.2 系统软件的设计第64-66页
        5.2.1 主程序的设计第65页
        5.2.2 中断处理程序的设计第65页
        5.2.3 算法层程序的设计第65-66页
    5.3 主要子程序的设计第66-68页
        5.3.1 AD 采样子程序第66页
        5.3.2 数据处理子程序第66-67页
        5.3.3 SVPWM 程序第67-68页
        5.3.4 孤岛检测子程序第68页
    5.4 本章小结第68-69页
第6章 光伏微电网系统的仿真与实验调试第69-81页
    6.1 光伏发电并网模型的仿真第69-72页
    6.2 光伏发电离网模型的仿真第72-76页
    6.3 光伏发电系统的并/离网切换仿真第76-78页
    6.4 光伏发电系统调试与实验分析第78-81页
第7章 全文总结与展望第81-83页
    7.1 主要工作总结第81-82页
    7.2 研究展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
附录A 微电网控制器的 PCB 图第87-88页
附录B 交流信号的 AD 采样子程序第88-89页
附录C dq 坐标变换子程序第89-91页
附录D SVPWM 产生子程序第91-94页
攻读学位期间的研究成果第94页

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