基于自适应模糊控制的光伏发电MPPT的研究
基于自适应模糊控制的光伏发电MPPT的研究【摘要】:社会经济的快速发展,带来的是日益增多的能源消耗和不断恶化的环境。这给人类社会的可持续发展带来了严峻的挑战,发展和利用新能源是解决
【学位授予单位】:东北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM615;TP273.4
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-19
- 1.1 课题研究背景11-12
- 1.2 太阳能光伏发电系统及其优越性12-14
- 1.2.1 光伏发电系统的基本结构12-14
- 1.2.2 太阳能的特点14
- 1.3 国内外太阳能光伏发电系统的发展现状14-17
- 1.4 论文研究意义17
- 1.5 本文研究的主要内容17-19
- 第2章 光伏电池的特性分析及仿真19-29
- 2.1 光伏发电系统的原理19-20
- 2.2 太阳能光伏电池的电气特性20-22
- 2.2.1 光伏电池的等效电路20
- 2.2.2 光伏电池输出特性方程20-22
- 2.3 太阳能光伏电池仿真模型的建立22-27
- 2.3.1 太阳能光伏电池的SIMUlink模型22-26
- 2.3.2 光伏电池输出特性仿真分析26-27
- 2.4 本章小结27-29
- 第3章 光伏发电系统最大功率点跟踪29-45
- 3.1 光伏发电系统最大功率点跟踪技术的基本原理29-31
- 3.2 恒定电压控制31-32
- 3.3 最大功率电跟踪算法32-42
- 3.3.1 扰动观察法32-36
- 3.3.2 三点比较法36-39
- 3.3.3 电导增量法39-42
- 3.4 其他最大功率点跟踪方法42-43
- 3.5 本章小结43-45
- 第4章 自适应模糊控制在最大功率点跟踪系统中的应用45-63
- 4.1 自适应模糊控制器的结构与原理45-53
- 4.1.1 自适应模糊控制原理45-47
- 4.1.2 AFLC与FLC的比较47-48
- 4.1.3 自适应模糊控制策略48-50
- 4.1.4 控制规则修正50-52
- 4.1.5 自适应模糊控制器的设计流程52-53
- 4.2 最大功率点跟踪系统自适应模糊控制器的设计53-59
- 4.2.1 确定输入输出模糊子集及论域54
- 4.2.2 模糊规则的制定54-55
- 4.2.3 确定隶属度函数55-57
- 4.2.4 模糊决策表57-58
- 4.2.5 选定解模糊方法58-59
- 4.2.6 自校正环节59
- 4.3 模糊控制在光伏发电MPPT中应用的模型及仿真结果59-61
- 4.4 自适应模糊控制在MPPT系统中的仿真结果分析61-62
- 4.5 本章小结62-63
- 第5章 最大功率点跟踪系统软件设计及硬件实现63-83
- 5.1 变换电路的设计及参数计算64-69
- 5.1.1 Boost电路的构成64-66
- 5.1.2 储能电感L的选取66
- 5.1.3 滤波电容C的选取66-67
- 5.1.4 整流二极管D的选取67
- 5.1.5 IGBT器件的选择67
- 5.1.6 驱动板的选取67-68
- 5.1.7 Boost电路的实验电路68-69
- 5.2 主控电路的设计69-76
- 5.2.1 直流侧电流电压检测电路70-71
- 5.2.2 DSP及其外围电路71-76
- 5.3 控制器系统软件设计76-80
- 5.3.1 EVA定时器下溢中断模块77-78
- 5.3.2 A/D中断模块78
- 5.3.3 电流电压保护程序设计78-79
- 5.3.4 最大功率点跟踪控制程序设计79-80
- 5.4 实验平台以及实验结果的分析80-81
- 5.5 本章小结81-83
- 第6章 总结与展望83-85
- 6.1 本文总结83
- 6.2 未来工作展望83-85
- 参考文献85-89
- 攻读硕士期间发表的论文89-91
- 致谢91
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