摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 电动汽车发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 太阳能充电站发展现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第14-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 章节安排 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
2 太阳能充电站系统的理论基础 | 第16-27页 |
2.1 离网太阳能充电系统的组成 | 第16-17页 |
2.1.1 太阳能电池组件方阵 | 第16-17页 |
2.1.2 控制器部分 | 第17页 |
2.1.3 蓄电池组 | 第17页 |
2.2 光伏组件阵列 | 第17-20页 |
2.2.1 太阳能电池的光伏效应 | 第17-18页 |
2.2.2 太阳能电池的工作原理 | 第18-19页 |
2.2.3 太阳能电池的应用特性 | 第19-20页 |
2.3 最大功率追踪算法研究 | 第20-24页 |
2.3.1 最大功率追踪原理 | 第20-21页 |
2.3.2 几种常用的MPPT算法 | 第21-24页 |
2.4 储能蓄电池组 | 第24-26页 |
2.4.1 铅酸蓄电池工作原理 | 第24-25页 |
2.4.2 几种蓄电池充电方式 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 太阳能充电站系统总体方案设计 | 第27-34页 |
3.1 系统总方案设计 | 第27页 |
3.2 充电站系统参数计算 | 第27-30页 |
3.2.1 蓄电池容量计算 | 第28页 |
3.2.2 太阳能阵列参数计算 | 第28-30页 |
3.3 系统充放电模块的拓扑设计 | 第30-32页 |
3.3.1 蓄电池充电拓扑 | 第31页 |
3.3.2 蓄电池放电拓扑 | 第31页 |
3.3.3 功率MOSFET驱动电路 | 第31-32页 |
3.4 采集控制系统方案设计 | 第32-33页 |
3.4.1 采样电路设计方案 | 第32页 |
3.4.2 控制部分设计方案 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 电动车太阳能充电站系统硬件设计 | 第34-53页 |
4.1 充电站系统整体硬件原理图 | 第34-35页 |
4.2 TMS320F28035-DSP最小系统及外围电路 | 第35-39页 |
4.2.1 芯片TMS320F28035简介 | 第35-36页 |
4.2.2 DSP最小系统模块设计 | 第36-39页 |
4.3 系统电源电路设计 | 第39-40页 |
4.3.1 开关电源芯片选择 | 第39-40页 |
4.3.2 系统辅助电源设计 | 第40页 |
4.4 系统充放电电路设计 | 第40-45页 |
4.4.1 充电电路设计 | 第41-43页 |
4.4.2 放电电路设计 | 第43-44页 |
4.4.3 驱动电路设计 | 第44-45页 |
4.5 检测调理电路设计 | 第45-52页 |
4.5.1 传感器选型 | 第45-46页 |
4.5.2 采集电路设计 | 第46-47页 |
4.5.3 占空比调节电路设计 | 第47-50页 |
4.5.4 保护电路设计 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
5 太阳能充电站系统软件设计 | 第53-62页 |
5.1 充电站系统的软件设计 | 第53-55页 |
5.1.1 基于CCS4.12的软件开发环境 | 第53-54页 |
5.1.2 系统总体软件设计方案 | 第54-55页 |
5.2 系统主程序设计 | 第55-56页 |
5.3 充放电管理流程设计 | 第56-58页 |
5.4 A/D采样流程设计 | 第58-59页 |
5.5 AD5231与DSP通讯程序设计 | 第59页 |
5.6 MPPT算法设计 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
6 实验结果和分析 | 第62-66页 |
6.1 本实验系统的构成 | 第62页 |
6.2 PWM驱动测试 | 第62-64页 |
6.3 系统主电路输出测试实验 | 第64-65页 |
6.4 本章小结 | 第65-66页 |
7 结论与展望 | 第66-69页 |
7.1 本文总结 | 第66页 |
7.2 展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |