摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 光伏产业的现状及发展 | 第9-11页 |
1.2.1 光伏发电的特点 | 第9-10页 |
1.2.2 国外光伏发电的现状及发展 | 第10-11页 |
1.2.3 国内光伏发电的现状及发展 | 第11页 |
1.3 光伏发电系统概述 | 第11-14页 |
1.3.1 光伏发电系统分类与应用 | 第11-13页 |
1.3.2 光伏发电新技术 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究内容 | 第14-16页 |
第二章 独立光伏发电系统简介 | 第16-24页 |
2.1 独立光伏发电系统的总体结构 | 第16-17页 |
2.2 太阳能变换及应用 | 第17-21页 |
2.2.1 太阳能发电原理 | 第17-18页 |
2.2.2 同步Buck变换器的拓扑结构 | 第18-20页 |
2.2.3 蓄电池及充电过程 | 第20-21页 |
2.3 逆变部分的结构 | 第21-23页 |
2.3.1 推挽升压(Push-Pull)电路 | 第22页 |
2.3.2 全桥逆变(Full-Bridge)电路 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 光伏电池与最大功率点跟踪设计 | 第24-40页 |
3.1 光伏电池的等效电路和输出特性 | 第24-28页 |
3.1.1 光伏电池的等效电路 | 第24-25页 |
3.1.2 光伏电池的仿真建模 | 第25-26页 |
3.1.3 光伏电池的特性仿真分析 | 第26-28页 |
3.2 同步Buck变换器设计 | 第28-31页 |
3.2.1 同步Buck变换器主电路 | 第28-29页 |
3.2.2 同步Buck变换器工作模式 | 第29-30页 |
3.2.3 同步Buck变换器主功率器件驱动电路 | 第30-31页 |
3.3 最大功率点跟踪技术 | 第31-38页 |
3.3.1 最大功率点跟踪的实现原理 | 第31-32页 |
3.3.2 变步长扰动观察法的原理 | 第32-33页 |
3.3.3 变步长扰动观察法的仿真 | 第33-35页 |
3.3.4 基于功率预测的变步长扰动观察法的原理及仿真 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 逆变部分设计 | 第40-49页 |
4.1 有源钳位推挽升压电路设计 | 第40-45页 |
4.1.1 有源钳位推挽升压主电路 | 第40-42页 |
4.1.2 有源钳位推挽升压电路功率器件驱动电路 | 第42-43页 |
4.1.3 有源钳位推挽升压变换器的控制策略 | 第43-44页 |
4.1.4 有源钳位推挽升压的软件实现 | 第44-45页 |
4.2 全桥逆变电路设计 | 第45-48页 |
4.2.1 全桥逆变主电路 | 第45-46页 |
4.2.2 基于重复和PI控制的逆变器控制策略 | 第46-48页 |
4.2.3 全桥逆变电路的驱动电路 | 第48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
5.1 课题工作总结 | 第49页 |
5.2 课题工作展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
发表论文情况说明 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |