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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

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