户用型光伏发电系统最大功率跟踪及储能装置的研究
户用型光伏发电系统最大功率跟踪及储能装置的研究【摘要】:能源危机与环境污染是当今世界面临的两个重大问题,经历了煤、石油、天然气等化石燃料大量开采的阶段,许多国家已经着眼于对可再生能
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-11
- 第一章 绪论11-19
- 1.1 课题的研究背景及意义11-13
- 1.2 国内外光伏产业的发展状况13-14
- 1.2.1 国外光伏产业发展状况13
- 1.2.2 国内光伏产业发展状况13-14
- 1.3 最大功率跟踪技术的研究现状14-16
- 1.3.1 无阴影遮蔽的最大功率跟踪技术研究现状15
- 1.3.2 有阴影遮蔽的最大功率跟踪技术研究现状15-16
- 1.4 蓄电池充电管理的研究现状16-17
- 1.5 本文的主要研究内容和章节安排17-19
- 第二章 光伏电池模型及 MPPT 技术19-35
- 2.1 光伏电池的工作原理19-20
- 2.2 光伏电池电路模型及工作特性20-21
- 2.2.1 光伏电池的等效电路模型20-21
- 2.2.2 光伏电池的工作特性21
- 2.3 光伏组件的仿真模型及输出特性21-23
- 2.4 最大功率跟踪(MPPT)技术23-26
- 2.4.1 最大功率点受外界影响23-25
- 2.4.2 最大功率跟踪的原理25-26
- 2.5 几种最大功率跟踪控制算法的比较26-30
- 2.6 最大功率跟踪控制算法仿真曲线的比较30-32
- 2.7 MPPT 技术在应用中存在的问题32-33
- 2.8 本章小结33-35
- 第三章 阴影遮蔽对光伏阵列输出的影响35-47
- 3.1 光伏阵列存在阴影遮蔽问题35-36
- 3.2 阴影遮蔽造成失配损耗36-38
- 3.2.1 失配损耗的产生原因36-37
- 3.2.2 目前解决失配损耗的办法37-38
- 3.3 阴影遮蔽对光伏阵列输出的影响38-45
- 3.3.1 阴影下串联光伏组件输出特性的分析38-40
- 3.3.2 阴影下并联光伏组件输出特性的分析40-42
- 3.3.3 阴影下集中式光伏阵列输出特性的分析42-45
- 3.4 阴影遮蔽下集中式光伏阵列输出特性的实验验证45-46
- 3.5 本章小结46-47
- 第四章 新型户用光伏发电系统的建模47-55
- 4.1 户用光伏发电系统的构成与分类47-50
- 4.1.1 户用型光伏发电系统的构成47
- 4.1.2 光伏发电系统的分类47-50
- 4.2 户用型光伏发电系统的设计要求50
- 4.3 新型户用光伏发电系统的建模50-53
- 4.3.1 发电系统51
- 4.3.2 输出系统51-52
- 4.3.3 储能系统52
- 4.3.4 保护系统52-53
- 4.4 本章小结53-55
- 第五章 实验电路的硬件设计55-67
- 5.1 硬件结构框图55-56
- 5.2 硬件电路设计56-63
- 5.2.1 控制芯片 STM32F100C8T6 的简介56-57
- 5.2.2 功率开关管的选择57-58
- 5.2.3 BOOST 电路中元件的选取58-59
- 5.2.4 MOSFET 驱动电路的设计59-60
- 5.2.5 采样调理电路的设计60-61
- 5.2.6 供电电源模块的设计61-62
- 5.2.7 蓄电池防反接电路的设计62-63
- 5.3 合理设计 PCB 板63-65
- 5.4 本章小结65-67
- 第六章 实验电路的软件设计67-75
- 6.1 软件编译环境67
- 6.2 软件的总体设计67-68
- 6.3 主程序设计68
- 6.4 子程序设计68-74
- 6.4.1 定时器中断服务子程序68-69
- 6.4.2 A/D 转换子程序69-70
- 6.4.3 软件滤波子程序70-71
- 6.4.4 最大功率跟踪控制算法子程序71-72
- 6.4.5 蓄电池充电管理控制子程序72-74
- 6.5 本章小结74-75
- 第七章 实验结果与分析75-87
- 7.1 实验平台的搭建75-76
- 7.2 BOOST 电路实验结果76-82
- 7.3 蓄电池充电管理电路实验结果82-86
- 7.4 本章小结86-87
- 第八章 总结与展望87-89
- 8.1 研究总结87-88
- 8.2 工作展望88-89
- 参考文献89-93
- 致谢93-95
- 作者在攻读硕士学位期间的研究成果95
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