摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11页 |
1.2 光伏发电国内外发展现状 | 第11-13页 |
1.3 光伏供电DC/DC系统关键技术概述 | 第13-15页 |
1.3.1 光伏单元运行控制 | 第13-14页 |
1.3.2 储能单元控制 | 第14页 |
1.3.3 恒压下垂控制 | 第14-15页 |
1.3.4 DC/DC拓扑结构 | 第15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 系统整体结构及各部分模型分析 | 第17-35页 |
2.1 系统结构研究 | 第17-18页 |
2.2 光伏电池模型及其特性分析 | 第18-22页 |
2.2.1 光伏电池数学模型与基本原理 | 第18-20页 |
2.2.2 光伏电池的MATLAB/Simulink模型搭建及特性分析 | 第20-22页 |
2.3 储能模型及其特性分析 | 第22-24页 |
2.3.1 蓄电池模型及其特性分析 | 第22-23页 |
2.3.2 蓄电池充放电特性 | 第23-24页 |
2.4 光伏接口电路模型建立及稳定性分析 | 第24-29页 |
2.4.1 Boost变换器运行模式分析 | 第25-26页 |
2.4.2 状态方程的建立 | 第26-27页 |
2.4.3 状态变量的平均化处理 | 第27页 |
2.4.4 小信号动态方程的建立 | 第27-29页 |
2.4.5 Boost变换器稳定性分析 | 第29页 |
2.5 储能接口电路模型建立及稳定性分析 | 第29-34页 |
2.5.1 双向Buck-boost变换器运行模式分析 | 第29-31页 |
2.5.2 状态方程的建立 | 第31-32页 |
2.5.3 状态变量的平均化处理 | 第32页 |
2.5.4 小信号动态方程的建立 | 第32-34页 |
2.5.5 Buck变换器稳定性分析 | 第34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 系统各单元控制策略研究 | 第35-49页 |
3.1 光伏单元控制策略研究 | 第35-38页 |
3.1.1 恒压控制 | 第36页 |
3.1.2 最大功率跟踪控制 | 第36-38页 |
3.2 改进型最大功率跟踪算法研究 | 第38-45页 |
3.2.1 传统扰动观察法问题分析 | 第38-40页 |
3.2.2 基于滞环控制的自适应变步长改进型算法研究 | 第40-43页 |
3.2.3 改进型算法仿真分析 | 第43-45页 |
3.3 储能单元控制策略研究 | 第45-47页 |
3.3.1 蓄电池充电控制 | 第45-46页 |
3.3.2 蓄电池放电控制 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 光伏供电DC/DC系统能量管理策略研究 | 第49-59页 |
4.1 直流母线电压分层控制 | 第49-54页 |
4.1.1 母线电压分层研究 | 第49-50页 |
4.1.2 能量流动管理策略 | 第50-54页 |
4.2 系统恒压模态下垂控制策略研究 | 第54-57页 |
4.2.1 光伏单元下垂控制策略 | 第55页 |
4.2.2 蓄电池组下垂控制策略 | 第55-57页 |
4.3 系统仿真分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 系统软硬件设计及结果分析 | 第59-75页 |
5.1 系统总体设计 | 第59页 |
5.2 系统硬件设计 | 第59-66页 |
5.2.1 系统主电路设计 | 第60-62页 |
5.2.2 控制电路设计 | 第62页 |
5.2.3 采样电路设计 | 第62-64页 |
5.2.4 驱动/隔离电路设计 | 第64-65页 |
5.2.5 其他电路设计 | 第65-66页 |
5.3 系统软件设计 | 第66-69页 |
5.3.1 系统主程序设计 | 第66-67页 |
5.3.2 光伏单元程序设计 | 第67-68页 |
5.3.3 储能单元程序设计 | 第68-69页 |
5.4 实验结果分析 | 第69-73页 |
5.4.1 实验平台介绍 | 第69-70页 |
5.4.2 实验相关波形分析 | 第70-71页 |
5.4.3 光伏系统运行波形分析 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 论文总结 | 第75页 |
6.2 研究展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
硕士期间所做的工作及科研成果 | 第85页 |