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直流微网中智能型光伏接口的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·光伏发电的研究意义和现状第12-13页
     ·光伏发电的意义第12页
     ·光伏发电的应用和研究现状第12-13页
   ·直流微网概述第13-16页
     ·直流微网的由来及特征第13-14页
     ·直流微网研究现状第14-15页
     ·直流微网中光伏接口的研究第15-16页
   ·论文研究的内容和结构安排第16-18页
第二章 推挽 DC/DC 变换器及其小信号分析第18-27页
   ·光伏升压 DC/DC 变换器拓扑结构的选择第18-19页
   ·推挽 DC/DC 变换器的电路结构和工作原理第19-21页
     ·电路结构介绍第19页
     ·工作原理分析第19-21页
   ·推挽 DC/DC 变换器的小信号模型第21-24页
   ·推挽 DC/DC 变换器的控制技术分析第24-26页
     ·模拟控制方法的实现第24-26页
     ·数字控制方法的实现第26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 光伏升压推挽 DC/DC 变换器的设计第27-44页
   ·光伏发电系统总体结构第27页
   ·主电路参数设计第27-32页
     ·输出滤波电感的选取第27-29页
     ·高频变压器的设计第29-31页
     ·输出滤波电容的选取第31页
     ·功率开关管和整流二极管的选取第31-32页
   ·副边侧全桥整流缓冲电路设计第32-33页
     ·RC 吸收电路第32页
     ·RCD 缓冲电路第32-33页
     ·论文采用的副边侧整流尖峰抑制措施第33页
   ·变压器偏磁以及开关管电压尖峰吸收第33-35页
     ·推挽变压器偏磁的相关问题第33-34页
     ·开关管电压尖峰的产生及减小方法第34-35页
   ·仿真和实验验证第35-43页
     ·变压器理想条件下的仿真第35-37页
     ·实验结果第37-38页
     ·变压器存在漏感时的仿真和实验结果第38-40页
     ·采用 RCD 吸收电路的仿真和实验第40-42页
     ·变换器的实验数据第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 太阳能电池以及最大功率跟踪控制技术研究第44-58页
   ·太阳能电池特性分析第44-46页
     ·太阳能电池的等效电路第44页
     ·太阳能电池的输出特性第44-46页
   ·太阳能电池的最大功率点跟踪第46-48页
     ·太阳能电池最大功率跟踪的实现原理第46页
     ·扰动观察法第46-47页
     ·增量电导法第47-48页
   ·变参数控制实现的 MPPT 算法第48-53页
     ·变参数控制算法的控制原理第48-50页
     ·模糊控制原理介绍第50页
     ·模糊算法的实现第50-53页
   ·最大功率跟踪控制算法的 Matlab 仿真第53-56页
     ·扰动观察法的 MPPT 仿真第53-54页
     ·增量电导法的 MPPT 仿真第54-55页
     ·变参数控制算法的 MPPT 仿真和实验第55-56页
   ·系统的整体控制方案第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 控制系统及其软件程序设计第58-74页
   ·数字信号控制器 dsPIC30F2023 的特性介绍第58页
   ·控制电路的硬件设计第58-62页
     ·控制电路的电源设计第58-59页
     ·电压和电流采样电路的设计第59页
     ·保护电路的设计第59-60页
     ·通信接口电路的设计第60-61页
     ·驱动电路的设计第61-62页
   ·ZigBee 技术介绍第62-64页
     ·ZigBee 技术概述第62页
     ·无线通信系统网络总体结构和硬件设计第62-63页
     ·ZigBee 软件程序设计第63-64页
   ·软件程序和相关控制算法设计第64-73页
     ·主程序第64-65页
     ·AD 采样模块第65-66页
     ·PI 调节器的数字控制算法及参数整定第66-70页
     ·数字算法实现的电流均衡控制第70-71页
     ·直流微网中光伏发电远程监控系统的实现第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
   ·工作总结第74-75页
   ·工作展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81页

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