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光伏阵列最大功率跟踪控制方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 光伏发电研究背景与意义第10-11页
    1.2 光伏系统发展现状第11-13页
    1.3 MPPT技术国内外研究现状第13-17页
    1.4 论文的主要研究内容第17-18页
第2章 光伏电池模型及最大功率跟踪原理第18-29页
    2.1 光伏电池模型第18-24页
        2.1.1 光伏电池工作原理第18-19页
        2.1.2 光伏电池模型与特性第19-22页
        2.1.3 光伏电池仿真建模第22-24页
    2.2 MPPT技术第24-28页
        2.2.1 最大功率点分析第24-25页
        2.2.2 MPPT过程第25-27页
        2.2.3 MPPT的性能检测方法第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 光伏系统选型第29-38页
    3.1 逆变器的拓扑结构和组合方式第29-30页
    3.2 光伏并网系统第30-31页
    3.3 逆变电路选型第31-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 电导增量法及其改进第38-52页
    4.1 电导增量法的原理第38-40页
    4.2 变步长电导增量法第40-43页
        4.2.1 变步长电导增量法原理第40-42页
        4.2.2 变步长电导增量法仿真系统模型设计第42-43页
    4.3 具有恒压启动的变步长电导增量法第43-45页
    4.4 电导增量法与模糊控制相结合的新型MPPT算法第45-50页
        4.4.1 算法原理第45-46页
        4.4.2 模糊控制器设计第46-49页
        4.4.3 MATLAB系统仿真第49-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 局部阴影条件下光伏阵列的MPPT第52-64页
    5.1 阴影条件下光伏组件串、并联理论分析第52-54页
        5.1.1 串联光伏组件输出特性的理论推导第53-54页
        5.1.2 并联光伏组件输出特性的理论推导第54页
    5.2 仿真验证第54-57页
        5.2.1 局部阴影条件下光伏组件串联第54-56页
        5.2.2 局部阴影条件下光伏阵列并联第56-57页
    5.3 局部阴影条件下的集中式光伏阵列第57页
    5.4 局部阴影条件下光伏阵列的最大功率跟踪第57-63页
        5.4.1 串联电压源法的原理第57-60页
        5.4.2 基于串联电压源补偿法的光伏阵列MPPT第60-63页
    5.5 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

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