模糊控制在光伏最大功率追踪预测中的应用与研究
模糊控制在光伏最大功率追踪预测中的应用与研究【摘要】:光伏发电具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,在未来供电系统中将占有重要地位。光伏电池的输出特性受外界环境影响很大,主
【学位授予单位】:苏州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 中文文摘4-5
- Abstract5-10
- 第一章 绪论10-17
- 1.1 课题背景10
- 1.2 光伏发电技术发展简介10-12
- 1.2.1 国外光伏发电的发展10-11
- 1.2.2 国内光伏发电的发展状况及前景11-12
- 1.3 相关研究12-15
- 1.3.1 光伏发电系统12-13
- 1.3.2 模糊控制技术13-14
- 1.3.3 Matlab/Simulink 仿真工具14-15
- 1.4 本课题实现的目标和意义15
- 1.5 本文的工作内容和结构安排15-17
- 第二章 光伏电池特性及其MPPT 介绍17-31
- 2.1 光伏电池的基本原理和工作特性17-21
- 2.1.1 光伏电池的基本原理17-18
- 2.1.2 光伏电池的电气特性18-20
- 2.1.3 影响光伏电池输出特性的因素20-21
- 2.2 光伏电池最大功率跟踪方法21-25
- 2.2.1 电压回授法22
- 2.2.2 功率回授法22-23
- 2.2.3 增量电导法23
- 2.2.4 扰动观察法23-25
- 2.3 MPPT 效率及其跟踪算法改进策略25-30
- 2.3.1 改进的自适应占空比扰动法26-29
- 2.3.2 模糊预测控制MPPT 的提出29-30
- 2.4 小结30-31
- 第三章 气候因素对MPPT 效率的影响31-38
- 3.1 气候因素对光伏阵列发电量的影响31-34
- 3.1.1 气温对光伏阵列发电量的影响31-32
- 3.1.2 光照强度对光伏阵列发电量的影响32-34
- 3.2 不同光照和气温对MPPT 效率的影响34-37
- 3.3 光照和气温的获取37
- 3.4 小结37-38
- 第四章 基于模糊控制的天气预测MPPT 算法研究38-48
- 4.1 模糊控制器组成及原理38-40
- 4.2 MPPT 模糊控制器设计40-44
- 4.2.1 模糊控制器的模糊化41
- 4.2.2 输入输出量及隶属函数的确定41-42
- 4.2.3 模糊控制规则库建立42-43
- 4.2.4 模糊推理43-44
- 4.2.5 解模糊化44
- 4.3 模糊预测建模44-47
- 4.4 小结47-48
- 第五章 模糊控制系统设计48-62
- 5.1 系统规格与整体结构48-50
- 5.2 升压式(Boost)变换器的设计50-56
- 5.2.1 基本电路特性50-52
- 5.2.2 关键元件的选取52-55
- 5.2.3 仿真分析55-56
- 5.3 采样电路的设计56-58
- 5.3.1 电压检测电路56-57
- 5.3.2 保护电路57-58
- 5.4 驱动电路的设计58-60
- 5.5 PWM 产生与A/D 转换模块设计60-61
- 5.5.1 TMS320LF2407A 功能介绍60
- 5.5.2 PWM 的产生原理60-61
- 5.5.3 A/D 转换模块61
- 5.6 小结61-62
- 第六章 模糊天气预测算法仿真62-69
- 6.1 光伏电池仿真62-65
- 6.1.1 光伏电池模型62-64
- 6.1.2 光伏电池修改模型64-65
- 6.2 模糊预测控制器仿真65-66
- 6.3 仿真结果与分析66-68
- 6.4 小结68-69
- 第七章 模糊预测MPPT 实测与分析69-74
- 7.1 PC 端客户软件界面69-70
- 7.2 模糊预测MPPT 的性能测试70-71
- 7.3 与原有方法的对比测试71-73
- 7.3.1 基于天气预测的MPPT 测试71
- 7.3.2 历年测试数据的对比71-73
- 7.4 小结73-74
- 第八章 总结与展望74-77
- 8.1 总结74-75
- 8.2 展望75-77
- 参考文献77-81
- 攻读学位期间公开发表的论文81-82
- 致谢82-83
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