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超级电容器在光伏发电系统中的研究与应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景和意义第8-9页
    1.2 超级电容器发展与应用现状第9-11页
        1.2.1 超级电容器发展现状第9-10页
        1.2.2 超级电容器应用状况第10-11页
    1.3 光伏发电产业国内外发展现状第11-13页
        1.3.1 光伏发电产业国外现状及其发展第11-13页
        1.3.2 我国光伏发电产业现状及其发展第13页
    1.4 本文主要研究内容第13-15页
第二章 超级电容器特性分析第15-29页
    2.1 超级电容器储能原理和等效电路模型第15-19页
        2.1.1 超级电容器储能原理第15-16页
        2.1.2 超级电容器储能特点第16-18页
        2.1.3 超级电容器等效电路模型第18-19页
    2.2 超级电容器相关参数第19-22页
        2.2.1 超级电容器等效串联电阻第19-20页
        2.2.2 超级电容器等效并联电阻第20-21页
        2.2.3 超级电容器等效电容量第21-22页
    2.3 超级电容器充放电特性的研究第22-25页
        2.3.1 超级电容器充电特性第22-23页
        2.3.2 超级电容器放电特性第23-25页
    2.4 超级电容器串联均压法第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 光伏发电系统最大功率点跟踪技术第29-46页
    3.1 光伏电池工作原理及特性分析第29-32页
        3.1.1 光伏电池的等效电路模型第29-31页
        3.1.2 光伏电池的电气特性第31-32页
    3.2 光伏发电系统的最大功率点跟踪技术第32-36页
        3.2.1 最大功率点跟踪原理第32-33页
        3.2.2 常用的最大功率点跟踪控制算法第33-35页
        3.2.3 基于电导增量法的 MPPT 技术第35-36页
    3.3 超级电容器储能 MPPT 控制电路设计第36-41页
        3.3.1 MPPT 控制主电路设计第36-40页
        3.3.2 MPPT 控制电路的控制环节第40-41页
    3.4 仿真结果与分析第41-45页
        3.4.1 光伏电池仿真模型第41-42页
        3.4.2 超级电容器储能 MPPT 控制系统仿真第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 基于超级电容器储能的光伏发电系统第46-58页
    4.1 系统结构第46-48页
    4.2 系统能流策略第48-51页
        4.2.1 超级电容器储能作用第48页
        4.2.2 系统的能流分析第48-51页
    4.3 双向直流变换器第51-57页
        4.3.1 双向直流变换器电路设计第51-54页
        4.3.2 双向半桥变换器的工作模式第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 超级电容器储能系统第58-66页
    5.1 超级电容器储能系统结构第58页
    5.2 电路器件参数计算第58-59页
        5.2.1 储能电感参数计算第58-59页
        5.2.2 滤波电容参数的设计第59页
    5.3 系统辅助电路设计第59-61页
        5.3.1 均压电路设计第59-60页
        5.3.2 采样电路第60页
        5.3.3 驱动电路第60-61页
    5.4 软件设计第61-63页
    5.5 系统仿真第63-65页
    5.6 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-69页
攻读学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70页

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