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文档简介

光伏系统最大功率踪控制器的设计的开题报告一、选题背景光伏发电系统是一种使用太阳能光伏电池转化光能为电能的系统,它不仅可以提供可持续的清洁能源,还可以降低能源成本和减少二氧化碳排放。光伏发电系统具有成本低廉、系统可靠、维护方便等特点,因此在近年来得到了广泛的应用。然而,由于光伏电池输出电压的变化和负载的变化等原因,光伏系统的输出功率并不是恒定不变的,这就需要使用最大功率踪追(MaximumPowerPointTracking,MPPT)控制器来保证系统的最大功率输出。MPPT控制器的作用就是调节光伏电池的工作点,使得光伏系统在任何温度下都可以实现最大功率输出,提高光伏发电系统的效率和稳定性。二、研究意义随着光伏发电技术的不断进步和应用范围的不断扩大,MPPT控制器的研究也变得越来越重要。MPPT控制器的设计对于提高光伏发电系统的效率和稳定性具有重要的意义。MPPT控制器不仅可以使得系统在任何温度下都可以实现最大功率输出,还可以提高系统的可靠性和安全性,降低系统成本和维护成本。因此,对光伏系统最大功率踪迹控制器的设计、优化及实现具有很高的研究意义和实际应用价值。三、研究内容本课题主要研究光伏系统最大功率踪迹控制器的设计、优化及实现。具体研究内容如下:1.光伏电池的特性分析及数学模型的建立;2.MPPT控制器的设计及其控制算法的研究;3.MPPT控制器的性能测试及实验研究;4.对研究结果进行分析和优化,得到最佳的MPPT控制器设计方案。四、研究方法和技术路线本课题采用理论分析和实验研究相结合的方法,具体的技术路线如下:1.对光伏电池进行特性分析,并建立数学模型;2.根据数学模型,采用改进的P&O算法进行MPPT控制器的设计;3.在仿真实验平台上对MPPT控制器进行性能测试,进行比较研究;4.对实验结果进行统计分析和比较优化,得到最终的MPPT控制器设计方案。五、研究预期成果通过本课题的研究,将会得到如下的预期成果:1.建立适用于不同光照强度和温度条件下的光伏电池数学模型;2.提出一种改进的P&O算法,实现对光伏电池最大功率点的跟踪;3.通过实验验证改进的P&O算法的性能及功率提高效果;4.分析实验结果,提出最优的光伏系统MPPT控制器设计方案。六、进度安排本课题的预期进度安排如下:第一阶段(一个月):光伏电池特性分析及数学模型建立;第二阶段(两个月):改进的P&O算法设计及仿真实验;第三阶段(一个月):MPPT控制器性能测试及实验研究;第四阶段(一个月):研究结果分析及最优设计方案提出。七、参考文献[1]郭平,郭旭,李跃.光伏发电系统与成本模型[M].北京:科学出版社,2016.[2]汪宏,许健,刘磊.光伏发电系统最大功率跟踪算法及实现[J].电子科技,2017,30(02):56-59.[3]隆洁琳,刘运伟.光伏电池模型及其最大功率点跟踪算法[J].桂林电子科技大学学报,2016,37(05):21-24.[4]黄建平,蔡文超.基于改进P&O算法的光伏发电系统最大功率点跟踪[J].电源技术,2016,4

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