致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第10-18页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 影响光伏发电系统效率因素分析 | 第11-15页 |
1.2.1 光伏阵列的转换效率 | 第12-14页 |
1.2.2 变流器的变换效率 | 第14-15页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第15-18页 |
2 光伏阵列的输出特性研究 | 第18-34页 |
2.1 光伏组件建模与仿真 | 第18-22页 |
2.2 光伏阵列输出特性分析 | 第22-32页 |
2.2.1 阴影遮挡对光伏阵列输出特性的影响 | 第22-29页 |
2.2.2 光伏阵列线路阻抗不匹配对光伏阵列输出特性的影响 | 第29-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-34页 |
3 最大功率追踪算法的研究 | 第34-60页 |
3.1 单峰值MPPT算法研究 | 第34-49页 |
3.1.1 单峰值MPPT算法分析 | 第34-37页 |
3.1.2 基于过采样技术的分区变步长的MPPT算法分析 | 第37-42页 |
3.1.3 仿真验证 | 第42-49页 |
3.2 多峰值MPPT算法研究 | 第49-58页 |
3.2.1 功率多峰的解决方案分析 | 第49-51页 |
3.2.2 改进的等功率曲线全局扫测法分析 | 第51-55页 |
3.2.3 仿真验证 | 第55-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-60页 |
4 提高变流器效率的方法研究 | 第60-80页 |
4.1 变流器拓扑结构分析 | 第60-63页 |
4.1.1 变流器的拓扑结构 | 第60-62页 |
4.1.2 DC-DC变流器分析 | 第62-63页 |
4.2 影响BOOST电路效率的因素分析 | 第63-69页 |
4.2.1 Boost电路工作原理分析 | 第63-64页 |
4.2.2 Boost电路中的损耗分析 | 第64-67页 |
4.2.3 Cool-MOSFET和SiC材料的半导体特性分析 | 第67-69页 |
4.3 BOOST电路参数设计 | 第69-74页 |
4.3.1 电感的设计 | 第69-72页 |
4.3.2 开关管的设计 | 第72-73页 |
4.3.3 续流二极管的选择 | 第73-74页 |
4.3.4 输入、输出电容的设计 | 第74页 |
4.4 BOOST电路损耗计算 | 第74-78页 |
4.4.1 开关管的损耗计算 | 第74-76页 |
4.4.2 二极管损耗计算 | 第76-77页 |
4.4.3 电感损耗计算 | 第77-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
5 BOOST电路效率实验验证 | 第80-94页 |
5.1 实验方案和硬件电路实现 | 第80-82页 |
5.1.1 实验方案简述 | 第80页 |
5.1.2 Boost电路硬件实现 | 第80-82页 |
5.2 实验结果及分析 | 第82-91页 |
5.2.1 SiC开关管与Si开关管对比分析 | 第82-86页 |
5.2.2 SiC二极管与Si二极管对比分析 | 第86-89页 |
5.2.3 Boost电路性能分析 | 第89-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-94页 |
6 结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第100-104页 |
学位论文数据集 | 第104页 |