太阳能飞机能源系统MPPT模块的研究和实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 太阳能飞机国内外发展现状 | 第9-13页 |
1.3 太阳飞机能源系统概述 | 第13-14页 |
1.3.1 太阳能电池 | 第13-14页 |
1.3.2 充电电池组 | 第14页 |
1.3.3 控制器 | 第14页 |
1.4 主要研究内容及结构安排 | 第14-16页 |
第2章 太阳能电池的特性 | 第16-21页 |
2.1 太阳能电池通用模型 | 第17-18页 |
2.2 太阳能电池的输出特性与光照、温度的关系 | 第18-20页 |
2.2.1 光照对太阳能电池的影响 | 第18-19页 |
2.2.2 温度对太阳能电池的影响 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 系统方案设计 | 第21-34页 |
3.1 系统总体结构 | 第21页 |
3.2 各模块构架 | 第21-23页 |
3.2.1 控制器 | 第21-22页 |
3.2.2 MPPT模块 | 第22-23页 |
3.2.3 DCDC模块 | 第23页 |
3.3 MPPT实现原理——阻抗匹配 | 第23-25页 |
3.4 Buck电路分析 | 第25-33页 |
3.4.1 Buck电路工作模式 | 第25-27页 |
3.4.2 Buck电路的输出电压纹波 | 第27页 |
3.4.3 Buck电路的损耗问题 | 第27-31页 |
3.4.4 相关参数、器件的选择要求 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 控制器硬件设计 | 第34-45页 |
4.1 控制电路设计 | 第34-37页 |
4.1.1 控制芯片选择及其特点 | 第34页 |
4.1.2 DSP电路设计 | 第34-35页 |
4.1.3 CPLD电路设计 | 第35-36页 |
4.1.4 过流保护电路 | 第36-37页 |
4.2 MPPT模块电路 | 第37-40页 |
4.2.1 Buck电路设计 | 第37-38页 |
4.2.2 电流采样电路 | 第38-39页 |
4.2.3 电压采样电路 | 第39-40页 |
4.3 通信电路 | 第40-42页 |
4.3.1 隔离串口通信电路 | 第40-41页 |
4.3.2 隔离SPI通信电路 | 第41-42页 |
4.4 电源电路 | 第42-44页 |
4.4.1 控制器电源设计 | 第42-43页 |
4.4.2 MPPT模块电源 | 第43-44页 |
4.5 控制器实物 | 第44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 相关算法及软件设计 | 第45-60页 |
5.1 MPPT算法综述 | 第45-46页 |
5.2 所采用的一些常用MPPT算法 | 第46-53页 |
5.2.1 固定电压法 | 第46-47页 |
5.2.2 扰动观测法 | 第47-50页 |
5.2.3 电导增量法 | 第50-53页 |
5.3 本文所用算法和软件设计 | 第53-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 实验与分析 | 第60-71页 |
6.1 控制器硬件相关实验 | 第61-64页 |
6.1.1 PWM输出 | 第61-62页 |
6.1.2 输出电压纹波 | 第62-63页 |
6.1.3 保护电路 | 第63-64页 |
6.2 太阳能电池相关实验 | 第64-65页 |
6.3 算法实验 | 第65-70页 |
6.3.1 跟踪速度和跟踪精度 | 第65-69页 |
6.3.2 光照发生变化 | 第69-70页 |
6.4 本章小结 | 第70-71页 |
第7章 工作总结及展望 | 第71-73页 |
7.1 总结 | 第71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第77页 |