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独立式光伏发电系统最大功率点跟踪算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-20页
    1.1 课题背景及意义第14-15页
    1.2 国内外光伏发电技术研究现状及发展第15-16页
    1.3 光伏发电系统及常见技术问题第16-18页
        1.3.1 光伏阵列效率转换及阴影问题第17页
        1.3.2 最大功率点追踪控制方法第17-18页
    1.4 光伏发电的成本、市场及预测第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-20页
2 光伏电池原理及特性研究第20-32页
    2.1 光伏电池的发电原理第20-21页
    2.2 光伏电池转换效率及影响因素第21-23页
        2.2.1 光伏电池转换效率第21-22页
        2.2.2 光伏电池填充因子第22-23页
    2.3 光伏电池等效电路及工程用数学模型第23-27页
        2.3.1 光伏电池等效电路第23-25页
        2.3.2 光伏电池工程用数学模型第25-27页
    2.4 光伏电池特性分析第27-30页
        2.4.1 光伏电池仿真分析第28-29页
        2.4.2 不同条件下光伏电池特性分析第29-30页
    2.5 本章小结第30-32页
3 串并联阵列失配与局部阴影阵列输出特性第32-58页
    3.1 阵列失配损失与电池参数对其影响第32-39页
        3.1.1 电池参数对串联阵列失配影响第33-36页
        3.1.2 电池参数对并联阵列失配的影响第36-39页
    3.2 光伏电池阵列热斑效应第39-42页
        3.2.1 热斑效应原理及内在因素第39-40页
        3.2.2 光伏阵列串并联热斑效应分析第40-42页
        3.2.3 热斑检测第42页
    3.3 局部阴影阵列建模与输出特性分析第42-47页
        3.3.1 阴影条件下光伏阵列建模第42-44页
        3.3.2 阴影对阵列输出特性的影响第44-47页
    3.4 阵列局部阴影位置检测方法第47-56页
        3.4.1 基于最优电流传感器配置阵列局部阴影位置检测方法第48-51页
        3.4.2 基于最优电压传感器配置阵列局部阴影位置检测方法第51-56页
    3.5 本章小结第56-58页
4 最大功率点跟踪控制技术第58-74页
    4.1 最大功率点跟踪原理第58页
    4.2 常用最大功率点跟踪算法研究第58-70页
        4.2.1 基于优化数学模型的MPPT控制方法第59-61页
        4.2.2 基于扰动的寻优化的MPPT控制方法第61-65页
        4.2.3 基于智能处理方法和其他非线性控制策略的MPPT控制方法第65-68页
        4.2.4 基于输出端控制的MPPT控制方法第68-70页
    4.3 改进的MPPT控制方法第70-71页
    4.4 DC/DC变换器设计(DC/DC Converter Design)第71-73页
        4.4.1 Buck(降压)变换器第71-72页
        4.4.2 Boost(升压)变换器第72-73页
    4.5 本章小结第73-74页
5 光伏发电系统的仿真分析第74-88页
    5.1 仿真软件简介第74页
    5.2 Boost变换器仿真第74-76页
    5.3 MPPT仿真比较分析第76-86页
        5.3.1 恒定电压法仿真第77-79页
        5.3.2 扰动观察法仿真第79-81页
        5.3.3 电导增量法仿真第81-82页
        5.3.4 模糊控制法仿真第82-85页
        5.3.5 改进的MPPT控制算法仿真第85-86页
    5.4 本章小结第86-88页
6 结论与展望第88-90页
    6.1 工作总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
作者简介及读研期间主要科研成果第96页

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