摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 光伏发电的背景及其意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外现状及发展动态 | 第11-14页 |
1.2.1 光伏发电的现状和发展动态 | 第11-12页 |
1.2.2 自动跟踪系统的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 MPPT 技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本课题的意义及研究内容 | 第14-15页 |
第2章 光伏发电系统与光伏电池特性研究 | 第15-22页 |
2.1 光伏发电系统简介 | 第15页 |
2.2 光伏发电系统分类 | 第15-17页 |
2.2.1 独立光伏发电系统 | 第15-16页 |
2.2.2 并网光伏发电系统 | 第16页 |
2.2.3 混合型光伏发电系统 | 第16-17页 |
2.3 光伏发电系统框架及工作过程 | 第17-18页 |
2.4 光伏特性及 MATLAB 建模仿真 | 第18-21页 |
2.4.1 光伏电池的基本原理 | 第18页 |
2.4.2 光伏电池的工程数学模型 | 第18-19页 |
2.4.3 光伏电池的 MATLAB 建模及仿真 | 第19-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 基于图像处理机制的自动跟踪系统 | 第22-38页 |
3.1 自动跟踪系统 | 第22页 |
3.2 现有的自动跟踪系统控制策略简介 | 第22页 |
3.2.1 视日运动轨迹跟踪 | 第22页 |
3.2.2 光电式跟踪 | 第22页 |
3.3 基于图像处理机制的闭环控制策略 | 第22-24页 |
3.4 太阳运行轨迹的计算方法 | 第24-25页 |
3.5 图像处理机制 | 第25-34页 |
3.5.1 太阳光斑图像的采集 | 第25页 |
3.5.2 图像去噪 | 第25-28页 |
3.5.3 图像二值化 | 第28-33页 |
3.5.4 对二值化图像提取边缘 | 第33页 |
3.5.5 进行光斑质心精确定位并计算位置坐标 | 第33-34页 |
3.6 系统硬件组成及选型 | 第34-37页 |
3.6.1 硬件组成 | 第34-35页 |
3.6.2 硬件选型 | 第35-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 MPPT 技术研究 | 第38-53页 |
4.1 最大功率点跟踪 MPPT 的实现原理 | 第38页 |
4.2 MPPT 系统的框架及工作原理 | 第38-39页 |
4.3 各 MPPT 算法介绍及分析对比 | 第39-44页 |
4.3.1 恒定电压法 | 第40页 |
4.3.2 扰动观测法 | 第40-42页 |
4.3.3 电导增量法 | 第42-43页 |
4.3.4 模糊控制法 | 第43页 |
4.3.5 各算法的优缺点比较 | 第43-44页 |
4.4 MPPT 算法的仿真实验 | 第44-52页 |
4.4.1 系统仿真模型各部分之间的接线细节 | 第44页 |
4.4.2 各算法的建模仿真 | 第44-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 MPPT 技术在太阳能路灯中的应用 | 第53-66页 |
5.1 太阳能路灯简介 | 第53页 |
5.2 太阳能路灯照明系统中引入 MPPT 的意义 | 第53-54页 |
5.3 太阳能路灯照明系统的组成部件 | 第54-58页 |
5.3.1 太阳电池组件 | 第55页 |
5.3.2 蓄电池组 | 第55-56页 |
5.3.3 控制器 | 第56-57页 |
5.3.4 LED 光源 | 第57-58页 |
5.3.5 路灯灯杆 | 第58页 |
5.4 太阳能路灯系统的工作原理及加入 MPPT 功能的硬件实现 | 第58-65页 |
5.4.1 太阳能路灯系统的工作原理 | 第58-59页 |
5.4.2 MPPT 功能模块的总体设计 | 第59-60页 |
5.4.3 功率电路模块设计 | 第60-63页 |
5.4.4 控制电路模块设计 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |