光伏系统直流微网智能接口及MPPT研究
光伏系统直流微网智能接口及MPPT研究【摘要】:太阳能作为一种无污染的绿色能源,它的开发利用越来越受到重视。直流微网中一个重要的能源来源就是光伏发电,但是太阳能电池板的输出电压一般
【学位授予单位】:扬州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM46
【目录】:
- 摘要2-3
- Abstract3-8
- 1 概述8-12
- 1.1 直流微网的发展8
- 1.2 光伏系统直流微网智能接口8-9
- 1.3 光伏DC/DC变换器的特点与发展9-10
- 1.4 移相全桥DC/DC控制器的发展10-11
- 1.4.1 移相全桥DC/DC变换器软开关技术10-11
- 1.4.2 移相全桥DC/DC变换器控制技术11
- 1.5 本课题的主要任务11-12
- 2 移相全桥DC/DC建模与仿真12-33
- 2.1 移相全桥DC/DC的结构与工作原理12-22
- 2.1.1 移相全桥DC/DC的结构12
- 2.1.2 移相全桥ZVS PWM DC/DC工作原理12-22
- 2.2 移相全桥DC/DC数学模型22
- 2.3 直流偏磁的抑制原理22-25
- 2.3.1 偏磁产生的因素以及抑制方法概述22-23
- 2.3.2 偏磁抑制数学模型23-24
- 2.3.3 偏磁抑制的数字实现24-25
- 2.4 移相全桥DC/DC的仿真25-33
- 2.4.1 PSIM的移相器设计25-28
- 2.4.2 对称移相仿真28-30
- 2.4.3 抑制直流偏磁的不对称移相控制仿真30-33
- 3 太阳能电池以及最大功率跟踪控制技术33-44
- 3.1 太阳能电池的特性33-35
- 3.1.1 太阳能电池的等值电路33-34
- 3.1.2 太阳能电池的输出特性34-35
- 3.2 MPPT算法概述35-36
- 3.3 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法及仿真36-44
- 3.3.1 MPPT非线性控制算法原理36-38
- 3.3.2 正弦扰动法38-40
- 3.3.3 基于正弦扰动的MPPT非线性控制算法仿真40-44
- 4 光伏DC/DC控制器的硬件设计44-60
- 4.1 CPU电路设计44-48
- 4.1.1 F28335简介44
- 4.1.2 F28335最小系统电路设计44-48
- 4.2 主电路设计48-53
- 4.2.1 主电路结构48
- 4.2.2 高频变压器的设计48-50
- 4.2.3 输入电容的设计50
- 4.2.4 主开关管的设计50
- 4.2.5 桥臂并联电容与谐振电感的设计50-51
- 4.2.6 输出滤波电感的设计51-52
- 4.2.7 输出滤波电容的设计52
- 4.2.8 输出整流二极管的选择52-53
- 4.3 驱动电路设计53-54
- 4.4 参数采集调理电路54-56
- 4.4.1 电压、电流采集调理电路54-55
- 4.4.2 A/D转换电路55-56
- 4.4.3 温度测量调理电路56
- 4.5 其它电路设计56-60
- 4.5.1 保护电路56-58
- 4.5.2 接口电路设计58-60
- 5 光伏DC/DC控制器软件设计60-72
- 5.1 CCS开发环境简介60
- 5.2 PWM程序与移相控制60-63
- 5.2.1 ePWM模块初始化60-61
- 5.2.2 DSP中的不对称移相的实现61-63
- 5.3 A/D采样与中断程序设计63-64
- 5.4 通讯程序设计64-69
- 5.4.1 通讯协议概述64-65
- 5.4.2 通讯数据格式65-66
- 5.4.3 实时数据的数据结构66-67
- 5.4.4 串行通讯程序设计67-69
- 5.5 并入直流母线控制程序设计69-72
- 6 实验调试结果72-75
- 6.1 偏磁抑制实验72-73
- 6.2 电压响应实验73
- 6.3 MPPT实验73-74
- 6.4 系统调试环境74-75
- 7 总结与展望75-76
- 7.1 全文总结75
- 7.2 前景展望75-76
- 参考文献76-82
- 致谢82-83
- 攻读学位期间发表的学术论文目录83-84
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