智能独立光伏充电控制系统的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·课题研究的背景 | 第9-10页 |
·能源及环境污染问题 | 第9页 |
·光伏发电的特点和优势 | 第9-10页 |
·光伏发电的发展现状及前景 | 第10-12页 |
·国外发展现状 | 第11页 |
·国内发展现状 | 第11-12页 |
·充电控制器的研究现状 | 第12页 |
·光伏发电系统的分类与应用 | 第12-14页 |
·课题主要研究内容 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
2 独立光伏发电系统特性研究 | 第15-31页 |
·独立光伏发电系统组成 | 第15页 |
·光伏电池 | 第15-18页 |
·光伏电池工作原理 | 第15-16页 |
·光伏电池的理论数学模型 | 第16-17页 |
·光伏电池的工程数学模型 | 第17-18页 |
·光伏电池阵列的MATLAB仿真 | 第18-27页 |
·光伏电池阵列的Simulink模型 | 第18-21页 |
·光伏阵列的M函数模型 | 第21-27页 |
·铅酸蓄电池 | 第27-30页 |
·铅酸蓄电池工作原理 | 第27页 |
·铅酸蓄电池的基本概念 | 第27-28页 |
·蓄电池充电过程中的极化过程 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 智能充电技术的研究与设计 | 第31-46页 |
·蓄电池充电技术 | 第31-33页 |
·蓄电池的充电理论基础 | 第31-32页 |
·恒流充电法 | 第32页 |
·恒压充电法 | 第32-33页 |
·两阶段充电法 | 第33页 |
·独立光伏系统中蓄电池充电技术 | 第33-34页 |
·最大功率点跟踪原理 | 第34-35页 |
·最大功率点跟踪算法 | 第35-39页 |
·恒电压跟踪控制法 | 第35-36页 |
·扰动观察法 | 第36-37页 |
·电导增量法 | 第37-39页 |
·其它跟踪方法 | 第39页 |
·最大功率点跟踪算法仿真分析 | 第39-45页 |
·扰动观察法仿真实验 | 第40-42页 |
·电导增量法仿真实验 | 第42-45页 |
·两种MPPT算法仿真结果的分析与比较 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 智能光伏充电系统的硬件设计 | 第46-64页 |
·系统硬件方案总体设计 | 第46-47页 |
·C8051F040单片机及外围电路 | 第47-51页 |
·单片机特性介绍 | 第47-48页 |
·单片机电源电路 | 第48-49页 |
·系统时钟电路 | 第49页 |
·系统复位电路 | 第49页 |
·JTAG调试接口电路 | 第49-50页 |
·电源状态指示电路 | 第50页 |
·键盘控制电路 | 第50-51页 |
·LCD显示部分设计 | 第51页 |
·数据采集电路设计 | 第51-54页 |
·电压采集电路 | 第52-53页 |
·电流采集电路 | 第53-54页 |
·串口通信模块的设计 | 第54-55页 |
·充电控制电路设计 | 第55-60页 |
·Buck电路工作原理 | 第55-57页 |
·电感的选择与计算 | 第57页 |
·电容的选择与计算 | 第57-58页 |
·功率开关管及续流二极管的选择 | 第58-59页 |
·MOSFET驱动电路设计 | 第59-60页 |
·Buck基本电路的仿真与分析 | 第60-62页 |
·Buck电路的仿真 | 第60-61页 |
·Buck电路的波形分析 | 第61-62页 |
·负载保护电路设计 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 智能光伏充电系统的软件设计 | 第64-72页 |
·软件开发环境简介 | 第64页 |
·系统软件方案设计 | 第64-65页 |
·系统主程序设计 | 第65-66页 |
·系统充电控制程序设计 | 第66-67页 |
·三阶段充电子流程 | 第67-69页 |
·放电控制程序设计 | 第69-70页 |
·滤波程序设计 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
6 结论 | 第72-77页 |
·实验结果与分析 | 第72-74页 |
·课题总结 | 第74-75页 |
·工作展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-84页 |
附录A:智能独立光伏充电控制器原理图 | 第84-85页 |
附录B:PCB图(Top Layer) | 第85页 |