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光伏水泵系统控制策略研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-17页
   ·课题研究背景和意义第11-13页
   ·变频调速技术的发展第13-15页
   ·本文的主要工作第15-17页
2 光伏水泵系统结构与工作原理第17-25页
   ·常规光伏水泵系统结构的分析与比较第18-20页
   ·本文采用的光伏水泵系统结构第20-22页
   ·光伏水泵系统配置的估算方法第22-23页
     ·峰值日射小时数的折算第22页
     ·流量的估算第22页
     ·光伏阵列组件的估算第22-23页
     ·电机输出功率的估算第23页
   ·本章小结第23-25页
3 光伏水泵系统最大功率跟踪控制技术的研究第25-37页
   ·太阳能电池特性分析第25-27页
     ·太阳能电池工作原理分析第25页
     ·太阳能电池的电路特性第25-26页
     ·影响太阳能电池特性的因素第26-27页
   ·最大功率点跟踪原理第27-29页
   ·最大功率点跟踪控制方法的研究第29-31页
   ·TMPPT/PID 双模控制策略研究第31-36页
     ·TMPPT 控制算法第31-32页
     ·TMPPT/PID 双模控制算法第32-33页
     ·TMPPT/PID 双模控制算法仿真分析第33-36页
   ·本章小结第36-37页
4 光伏水泵系统变频调速控制策略研究第37-55页
   ·光伏水泵系统变频调速原理分析第37-38页
   ·变频逆变器输出 V-f 关系的优化控制第38-42页
     ·常规 V / f= const 控制法第38-40页
     ·V-f 优化曲线的实现第40-41页
     ·V-f 优化直线的近似实现第41-42页
   ·空间电压矢量调制原理第42-48页
   ·光伏水泵异步电机的矢量控制方案第48-53页
     ·坐标变换第48-50页
     ·矢量控制系统常用方案第50-51页
     ·异步电机的转子磁场定向矢量控制方案第51-52页
     ·光伏水泵异步电机变频矢量控制研究第52-53页
   ·本章小结第53-55页
5 光伏水泵系统硬件电路的设计第55-67页
   ·主电路的结构第55页
   ·DC/DC 推挽升压电路第55-61页
     ·推挽升压电路结构第56-57页
     ·DC/DC 变换器各元件参数计算第57-60页
     ·推挽变换器控制电路的设计第60-61页
   ·DC/DA 变换器的设计第61-63页
     ·逆变器核心芯片选型第61-62页
     ·光伏水泵变频逆变器的结构第62-63页
   ·控制器核心 DSP 的选型第63-64页
   ·辅助电源设计第64页
   ·采样电路设计第64-66页
     ·光伏阵列电压采样电路第64-65页
     ·光伏阵列电流采样电路第65页
     ·水井水位检测电路第65-66页
   ·本章小结第66-67页
6 光伏水泵系统的软件设计和实验结果分析第67-89页
   ·光伏水泵系统控制策略第67页
   ·光伏水泵系统的软件设计第67-73页
     ·系统主程序第67-68页
     ·TMPPT/PID 最大功率点跟踪子程序第68-69页
     ·转子磁链位置的计算第69-70页
     ·SVPWM 中断程序第70-72页
     ·光伏水泵保护子程序第72-73页
   ·光伏水泵系统矢量控制仿真第73-83页
   ·光伏水泵系统变频调速控制策略的仿真第83-85页
   ·实验结果分析第85-86页
   ·本章小结第86-89页
7 结论与工作展望第89-91页
   ·结论第89页
   ·进一步工作展望第89-91页
参考文献第91-95页
附录Ⅰ光伏阵列伏安特性测量数据第95-96页
附录Ⅱ光伏阵列仿真 M 函数第96-97页
作者简历第97-98页
学位论文数据集第98页

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