摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·太阳能利用的优势 | 第8页 |
·太阳能光伏发电技术发展简介 | 第8-9页 |
·光伏技术发展现状及应用前景 | 第9-11页 |
·国外光伏技术发展状况 | 第9-10页 |
·国内光伏技术发展状况 | 第10页 |
·太阳能光伏发电发展前景 | 第10-11页 |
·光伏发电系统概述 | 第11-13页 |
·光伏发电系统的原理 | 第11-12页 |
·光伏发电系统的基本组成 | 第12-13页 |
·本文主要的研究内容 | 第13-15页 |
第二章 光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)技术的研究 | 第15-24页 |
·光伏电池简介 | 第15页 |
·太阳电池模型与最大功率点跟踪方法 | 第15-22页 |
·太阳电池的基本原理和电路特性 | 第16-19页 |
·太阳电池基本原理 | 第16页 |
·太阳电池I-V 特性曲线 | 第16-17页 |
·太阳电池结温和日照强度对太阳电池输出特性的影响 | 第17-19页 |
·太阳电池最大功率点跟踪方法 | 第19-22页 |
·定电压跟踪法 | 第20页 |
·功率回授控制法 | 第20页 |
·电导增量法 | 第20-22页 |
·扰动观察法 | 第22页 |
·DC/DC 变换器分析 | 第22-23页 |
·小结 | 第23-24页 |
第三章 光伏并网逆变器控制方法的研究 | 第24-42页 |
·光伏并网逆变器控制目标 | 第24页 |
·并网逆变器常用控制方法 | 第24-25页 |
·基于重复-PI 控制的光伏并网逆变器研究 | 第25-36页 |
·系统组成 | 第25-26页 |
·逆变器数学模型分析 | 第26页 |
·系统控制策略分析 | 第26-36页 |
·并网电流的重复控制 | 第27-34页 |
·预测控制算法 | 第34-35页 |
·电网电压前馈补偿控制 | 第35-36页 |
·并网逆变器中同步锁相环的研究 | 第36-41页 |
·锁相环的工作原理 | 第36-38页 |
·数字锁相环(DPLL)的基本原理 | 第38页 |
·基于光伏并网控制的数字锁相环的原理 | 第38-39页 |
·并网控制中的锁相算法分析 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第四章 基于DSP 的光伏并网发电系统软硬件设计 | 第42-55页 |
·光伏并网发电系统硬件设计 | 第42-49页 |
·DC/DC 变换电路设计 | 第42-43页 |
·DC/AC 逆变电路设计 | 第43-46页 |
·DSP 外围电路设计 | 第46-49页 |
·光伏并网发电系统软件设计 | 第49-54页 |
·TM5320LF2407A 功能介绍 | 第49-50页 |
·系统软件设计 | 第50-51页 |
·MPPT 软件实现 | 第51-52页 |
·DPLL 软件实现 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第五章 实验与仿真结果分析 | 第55-59页 |
·MPPT 仿真结果与分析 | 第55-56页 |
·逆变部分仿真与实验 | 第56-58页 |
·系统仿真 | 第56-57页 |
·系统实验 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
总结与展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录1:电路原理图 | 第64-67页 |
DSP 及其外围电路 | 第64-65页 |
控制电路 | 第65-66页 |
开关电源 | 第66-67页 |
附录2:部分源程序 | 第67-70页 |
附录3:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |