摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 光伏发电产业的发展背景 | 第11-12页 |
1.1.2 光伏发电系统储能技术的必要性 | 第12页 |
1.2 独立光伏发电系统 | 第12-13页 |
1.3 双向DC/DC变换器国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 存在的问题 | 第17页 |
1.4 论文研究意义及内容 | 第17-19页 |
第2章 独立光伏系统主要组成及特性分析 | 第19-28页 |
2.1 光伏电池的工作原理及等效电路 | 第19-20页 |
2.1.1 光伏电池的工作原理分析 | 第19页 |
2.1.2 光伏电池等效电路 | 第19-20页 |
2.1.3 光伏电池分类 | 第20页 |
2.2 储能双向DC/DC变换器拓扑分析 | 第20-25页 |
2.2.1 非隔离型双向DC/DC变换器拓扑 | 第21-23页 |
2.2.2 隔离型双向DC/DC变换器拓扑 | 第23-24页 |
2.2.3 拓扑选择 | 第24-25页 |
2.3 蓄电池的工作原理及特性分析 | 第25-27页 |
2.3.1 蓄电池的工作原理 | 第25页 |
2.3.2 蓄电池的电特性及相互关系 | 第25-26页 |
2.3.3 影响蓄电池输出容量的因素 | 第26页 |
2.3.4 蓄电池寿命的影响因素 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 双向DC/DC变换器双载波调制方式分析 | 第28-41页 |
3.1 H桥式非隔离型双向DC/DC变换器工作原理 | 第28-29页 |
3.2 双向DC/DC变换器建模 | 第29-32页 |
3.2.1 模式一建模 | 第29-31页 |
3.2.2 模式二建模 | 第31-32页 |
3.3 控制器设计 | 第32-34页 |
3.3.1 控制策略分析 | 第32-33页 |
3.3.2 PI控制器设计 | 第33-34页 |
3.4 模式统一控制 | 第34-36页 |
3.4.1 传统调制策略分析 | 第34页 |
3.4.2 双载波调制策略分析 | 第34-36页 |
3.5 仿真与实验结果分析 | 第36-40页 |
3.5.1 稳定性分析 | 第36-39页 |
3.5.2 仿真与实验结果分析 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 双向DC/DC变换器FOPI~λD~μ控制器设计 | 第41-52页 |
4.1 分数阶微积分及其Laplace变换 | 第41-43页 |
4.1.1 分数阶微积分定义 | 第41-42页 |
4.1.2 分数阶微积分的Laplace变换 | 第42-43页 |
4.2 分数阶算子近似及离散化 | 第43-46页 |
4.2.1 连续模型有理化近似 | 第43-45页 |
4.2.2 离散化近似 | 第45-46页 |
4.3 分数阶PI~λD~μ控制器设计 | 第46-48页 |
4.3.1 分数阶PI~λD~μ控制器的优点 | 第46-47页 |
4.3.2 分数阶PI~λD~μ离散化近似 | 第47-48页 |
4.4 仿真验证 | 第48-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 小功率双向DC/DC变换器实验平台设计 | 第52-67页 |
5.1 硬件电路设计 | 第52-56页 |
5.1.1 功率主电路 | 第52-54页 |
5.1.2 隔离驱动电路 | 第54-55页 |
5.1.3 信号检测调理电路 | 第55-56页 |
5.1.4 主控DSP | 第56页 |
5.2 软件程序实现 | 第56-59页 |
5.2.1 主程序流程 | 第57-58页 |
5.2.2 ADC中断子程序流程 | 第58页 |
5.2.3 分数阶控制算法流程 | 第58-59页 |
5.3 GUI虚拟实验平台设计 | 第59-64页 |
5.4 实验结果分析 | 第64-66页 |
5.4.1 双载波调制方式实验结果分析 | 第64-65页 |
5.4.2 分数阶PI~λD~μ控制器实验结果分析 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 本文的主要工作和成果 | 第67页 |
6.2 进一步工作展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历、攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第74页 |