摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第8页 |
1.2 光伏发电在全球的发展现况 | 第8-9页 |
1.2.1 国外光伏发电的发展现况 | 第8-9页 |
1.2.2 国内光伏发电的发展现况 | 第9页 |
1.3 光伏发电系统概述 | 第9-12页 |
1.3.1 两级式光伏并网发电系统的总体结构 | 第10-11页 |
1.3.2 两级式光伏并网系统的控制策略 | 第11-12页 |
1.4 论文的主要内容 | 第12-14页 |
第2章 两级式单相光伏并网系统的原理分析 | 第14-27页 |
2.1 两级式单相光伏并网系统组成 | 第14-21页 |
2.1.1 光伏电池的基本特性及数学模型 | 第14-16页 |
2.1.2 前级DC-DC电路 | 第16-18页 |
2.1.3 后级DC-AC电路 | 第18-19页 |
2.1.4 逆变器交流输出端滤波器 | 第19-21页 |
2.2 最大功率跟踪控制概述 | 第21-24页 |
2.2.1 恒定电压法 | 第21-22页 |
2.2.2 电导增量法 | 第22-23页 |
2.2.3 扰动观察法 | 第23-24页 |
2.3 两级式单相光伏并网系统控制原理概述 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 带旁路二极管斩波式光伏系统控制策略研究 | 第27-44页 |
3.1 带旁路二极管的光伏系统的整体概述 | 第27-32页 |
3.1.1 带旁路二极管的斩波式光伏系统配置 | 第27-29页 |
3.1.2 带旁路二极管的两级式光伏系统建模 | 第29-32页 |
3.2 带旁路二极管的斩波式光伏系统的控制策略概述 | 第32-40页 |
3.2.1 基于分时控制方法的原理分析 | 第32-36页 |
3.2.2 全桥逆变工作方式建模分析 | 第36-38页 |
3.2.3 升压斩波工作方式建模分析 | 第38-40页 |
3.3 带旁路二极管斩波式光伏系统的并网控制策略 | 第40-43页 |
3.3.1 带旁路二极管的光伏系统的并网控制模型 | 第40-41页 |
3.3.2 带旁路二极管的光伏系统的并网控制方式 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 两级式单相光伏系统的软硬件设计 | 第44-57页 |
4.1 系统硬件设计 | 第44-53页 |
4.1.1 主电路设计 | 第44-46页 |
4.1.2 系统控制电路设计 | 第46-48页 |
4.1.3 驱动电路设计 | 第48-50页 |
4.1.4 检测电路设计 | 第50-52页 |
4.1.5 保护电路设计 | 第52-53页 |
4.2 系统软件设计 | 第53-56页 |
4.2.1 主程序设计 | 第53-54页 |
4.2.2 ADC信号采样 | 第54-55页 |
4.2.3 PWM信号的产生 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 仿真与实验 | 第57-65页 |
5.1 DC-DC电路MPPT控制仿真 | 第57-59页 |
5.2 带旁路二极管的光伏系统的仿真分析 | 第59-61页 |
5.3 实验结果 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
图表清单 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |