基于TMS320F2812 DSP的太阳能独立光伏发电系统设计
基于TMS320F2812 DSP的太阳能独立光伏发电系统设计【摘要】:世界能源的短缺以及环境污染已成为当今日益严重的问题,改变能源结构,寻找可再生绿色能源愈来愈受到重视。太阳能具
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-15
- 1.1 课题研究背景10
- 1.2 国内外研究现状10-13
- 1.2.1 国外光伏发电系统研究现状10-11
- 1.2.2 国内光伏发电系统研究现状11-13
- 1.3 课题的主要内容及意义13-15
- 1.3.1 课题研究的主要内容13-14
- 1.3.2 课题研究的意义14-15
- 第二章 太阳能独立光伏发电系统的组成与工作原理15-28
- 2.1 江南体育在线直播观看 发电系统的类型15-16
- 2.2 太阳能独立光伏发电系统的构成16-17
- 2.2.1 光伏电池阵列16
- 2.2.2 电路控制部分16-17
- 2.2.3 储能装置17
- 2.3 光伏电池阵列17-22
- 2.3.1 光伏电池的分类及发电原理17-19
- 2.3.2 光伏电池的物理模型19
- 2.3.3 光伏电池的输出特性19-22
- 2.4 铅酸蓄电池22-27
- 2.4.1 铅酸蓄电池的分类22
- 2.4.2 铅酸蓄电池的基本特性22-23
- 2.4.3 铅酸蓄电池的充放电原理23-25
- 2.4.4 蓄电池充电电路拓扑结构25-26
- 2.4.5 铅酸蓄电池充电控制方法26-27
- 2.5 小结27-28
- 第三章 最大功率点跟踪及其实现28-42
- 3.1 最大功率点跟踪原理28-29
- 3.2 常用最大功率点跟踪方法比较29-35
- 3.2.1 恒电压控制法29-30
- 3.2.2 扰动观察法30-32
- 3.2.3 电导增量法32-34
- 3.2.4 一种改进的自适应扰动观察法34-35
- 3.3 MPPT 主电路拓扑结构35-40
- 3.3.1 降压变换器(Buck 变换器)电路36
- 3.3.2 升压变换器(Boost 变换器)电路36-39
- 3.3.3 降压-升压(Buck-Boost)变换器电路39-40
- 3.3.4 升压-降压(Cuk)变换器电路40
- 3.4 仿真结果与分析40-41
- 3.5 小结41-42
- 第四章 太阳能独立光伏发电系统设计42-64
- 4.1 控制系统硬件电路42-45
- 4.1.1 控制系统总体框图42-43
- 4.1.2 控制芯片TMS320F2812 DSP 简介43-44
- 4.1.3 DSP 外围电路44-45
- 4.2 系统辅助电源设计45-47
- 4.2.1 辅助电源设计45-46
- 4.2.2 电源监控电路46-47
- 4.3 驱动电路设计47-49
- 4.3.1 MOSFET 驱动电路设计47-48
- 4.3.2 继电器驱动电路设计48-49
- 4.4 信号检测电路设计49-52
- 4.4.1 电流检测电路设计49-50
- 4.4.2 电压检测电路设计50-52
- 4.5 CAN 总线接口电路52-54
- 4.5.1 CAN 总线简介52-53
- 4.5.2 F2812 的CAN 总线控制器53-54
- 4.5.3 CAN 总线收发器54
- 4.6 GSM 无线通信设计54-56
- 4.6.1 GSM 网络54-55
- 4.6.2 SMS 简介55
- 4.6.3 TC35i 接口电路55-56
- 4.7 人机交互电路设计56-57
- 4.7.1 键盘电路设计56-57
- 4.7.2 液晶显示电路设计57
- 4.8 控制系统软件设计57-63
- 4.8.1 软件基本功能概述57-58
- 4.8.2 DSP 软件开发环境58-59
- 4.8.3 主程序设计59-60
- 4.8.4 A/D 采样算法子程序60-61
- 4.8.5 人机交互子程序设计61-62
- 4.8.6 程序抗干扰设计62-63
- 4.9 小结63-64
- 第五章 太阳能独立光伏发电系统实验结果64-68
- 5.1 实验系统构成64
- 5.2 实验平台64-65
- 5.3 实验结果65-67
- 5.4 小结67-68
- 第六章 总结与展望68-70
- 6.1 本文总结68
- 6.2 以后工作的发展与展望68-70
- 参考文献70-73
- 附录:系统原理图73-75
- 致谢75-76
- 攻读学位期间发表的学术论文76
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