基于DSP2812的光伏发电系统最大功率跟踪的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·太阳能利用的必要性和利用方式 | 第12-13页 |
·国内外的太阳能光伏发电产业与现状 | 第13-14页 |
·世界光伏发电产业特点与现状 | 第13页 |
·国内光伏发电产业特点与现状 | 第13-14页 |
·太阳能光伏发电系统的工作原理 | 第14-15页 |
·太阳能光伏发电的概念 | 第14-15页 |
·太阳能光伏发电条件 | 第15页 |
·太阳能光伏发电系统的基本工作原理 | 第15页 |
·太阳能光伏发电系统的构成 | 第15-16页 |
·太阳能光伏发电系统的种类 | 第16-17页 |
·独立光伏发电系统 | 第16页 |
·并网光伏发电系统 | 第16-17页 |
·互补型光伏发电系统 | 第17页 |
·最大功率跟踪的发展趋势 | 第17-18页 |
·光伏产业的展望 | 第18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 光伏电池模型及MPPT的MATLAB仿真 | 第20-40页 |
·太阳能光伏电池工作原理 | 第20页 |
·光伏电池模型与输出特性 | 第20-23页 |
·光伏电池输出特性及影响因素 | 第21-23页 |
·光伏电池的仿真建模 | 第23-25页 |
·不同条件下太阳能光伏电池输出特性的仿真结果 | 第25-28页 |
·最大功率跟踪 | 第28-31页 |
·最大功率跟踪控制的概念 | 第28-29页 |
·几种最大功率跟踪方法的比较 | 第29-31页 |
·最大功率跟踪的仿真 | 第31-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 光伏发电系统中的DC-AC逆变器 | 第40-47页 |
·逆变器的概述 | 第40-41页 |
·逆变器的定义 | 第40页 |
·国内外逆变器的现状 | 第40页 |
·逆变器的主要指标 | 第40-41页 |
·三相电压源型逆变器 | 第41页 |
·电压空间矢量控制技术 | 第41-46页 |
·空间矢量脉宽调制(SVPWM)的定义与调制原理 | 第42页 |
·电压矢量切换方式(六拍逆变器切换方式) | 第42-43页 |
·矢量合成法的SVPWM模式 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 光伏发电系统的硬件设计 | 第47-59页 |
·光伏发电系统机构框图 | 第47页 |
·控制芯片TMS320F2812DSP介绍 | 第47-49页 |
·功率模块IPM | 第49-50页 |
·BOOST升压变换器的工作原理 | 第50-51页 |
·BOOST电路参数的选择 | 第51-52页 |
·升压电路中电感的选择 | 第51-52页 |
·电路中滤波电容的选择 | 第52页 |
·二极管的选择 | 第52页 |
·缓冲电路的设计 | 第52-54页 |
·RC缓冲电路 | 第53页 |
·RCD缓冲电路 | 第53-54页 |
·缓冲电路的参数设置 | 第54页 |
·驱动电路 | 第54-56页 |
·驱动电源选取 | 第54页 |
·缓冲电路 | 第54-55页 |
·隔离放大电路 | 第55页 |
·保护电路 | 第55-56页 |
·电压、电流检测电路 | 第56-58页 |
·直流电压、电流检测电路 | 第56-57页 |
·交流电压、电流检测电路 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 光伏系统软件设计 | 第59-67页 |
·CCS开发环境 | 第59-60页 |
·软件总体设计 | 第60-61页 |
·主程序设计 | 第61页 |
·子程序设计 | 第61-66页 |
·定时器T2下溢中断服务程序 | 第61-62页 |
·A/D算法程序 | 第62-63页 |
·数字滤波技术 | 第63-64页 |
·捕获中断程序 | 第64-65页 |
·SVPWM流程图 | 第65页 |
·死区时间设置 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 实验结果与分析 | 第67-80页 |
·实验平台 | 第67-69页 |
·直流部分实验结果 | 第69-75页 |
·DSP输出的PWM脉冲信号 | 第72-73页 |
·DSP输出的信号经驱动板隔离放大后的信号 | 第73-74页 |
·检测电路输出结果 | 第74-75页 |
·交流部分实验结果 | 第75-76页 |
·独立光伏系统的实验结果 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
总结与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第86页 |