BIPV单体光伏电池最大功率跟踪的研究
BIPV单体光伏电池最大功率跟踪的研究【摘要】:建筑节能与低碳排放已倍受人们的关注,而降低建筑能耗、减少建筑耗能给环境带来的污染亦成为当前的焦点。太阳能因其清洁环保、资源丰富的优点
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第1章 绪论9-17
- 1.1 课题研究背景及意义9-10
- 1.2 光伏建筑一体化(BIPV)概述10-12
- 1.2.1 BIPV 系统的概念10
- 1.2.2 BIPV 的优点及其经济性10-11
- 1.2.3 BIPV 系统存在的技术问题11-12
- 1.2.4 BIPV 系统的设计原则12
- 1.3 国内外研究现状与工程实例12-15
- 1.4 本课题主要研究内容15-17
- 第2章 BIPV 系统电气结构与太阳能电池建模17-29
- 2.1 光伏发电系统分类17-18
- 2.2 BIPV 系统电气结构18-20
- 2.2.1 BIPV 系统中常用的电气结构18-20
- 2.2.2 DC-Module 控制模式20
- 2.3 太阳能电池建模20-25
- 2.3.1 太阳能电池的原理20-21
- 2.3.2 太阳能电池分类21-22
- 2.3.3 太阳能电池的建模22-25
- 2.4 太阳能电池的工作特性25-27
- 2.5 本章小结27-29
- 第3章 光伏阵列最大功率跟踪算法的研究与仿真29-47
- 3.1 光伏发电系统最大功率跟踪原理29-30
- 3.2 常用的最大功率跟踪算法(MPPT)及仿真分析30-42
- 3.2.1 恒定电压法(CVT)31-34
- 3.2.2 扰动观察法(P&O)34-38
- 3.2.3 电导增量法(IncCond)38-42
- 3.3 改进的MPPT 控制算法42-44
- 3.3.1 改进扰动观察法的原理42-43
- 3.3.2 改进扰动观察法的仿真分析43-44
- 3.4 改进算法与其它MPPT 算法仿真对比分析44-46
- 3.5 本章小结46-47
- 第4章 光伏系统直流模块的硬件设计与软件实现47-67
- 4.1 光伏发电系统中DC/DC 变换器的特点47
- 4.2 典型的DC/DC 变换电路47-50
- 4.2.1 降压式变换器(Buck Converter)48-49
- 4.2.2 升压式变换器(Boost Converter)49
- 4.2.3 升降压式变换器(Boost-Buck Converter)49-50
- 4.3 改进型BOOST-ZVT-PWM 变换器工作原理50-53
- 4.4 硬件电路设计53-62
- 4.4.1 变换器的系统结构框图53-54
- 4.4.2 主电路参数设计54-57
- 4.4.3 辅助电路设计57-62
- 4.5 控制电路设计62-66
- 4.5.1 控制芯片介绍62-63
- 4.5.2 系统软件设计63-66
- 4.6 本章小结66-67
- 第5章 仿真分析与实验研究67-74
- 5.1 变换器实验样机67-68
- 5.2 主电路仿真与实验波形68-69
- 5.3 变换器MPPT 跟踪性能测试69-72
- 5.3.1 光强变化下MPPT 追踪测试70-71
- 5.3.2 MPPT 效率测试71-72
- 5.4 变换器效率测试72-73
- 5.5 本章小结73-74
- 结论74-76
- 参考文献76-80
- 攻读学位期间发表的学术论文80-82
- 致谢82
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