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多机运行的光伏水泵群控系统研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 背景第16-18页
    1.2 光伏水泵系统的意义及研究现状第18-20页
        1.2.1 单机结构的光伏水泵第18-19页
        1.2.2 多机结构的光伏水泵系统第19-20页
    1.3 本课题研究的主要内容第20-22页
第二章 多机光伏水泵群控系统拓扑结构第22-28页
    2.1 共直流母线光伏水泵群控结构第22-24页
        2.1.1 无互联通信线的共直流母线结构第22-23页
        2.1.2 带互联通讯线的共直流母线结构第23-24页
    2.2 现场总线式光伏水泵群控结构第24-26页
        2.2.1 光伏阵列集中型现场总线结构第24-25页
        2.2.2 光伏阵列分散型现场总线结构第25-26页
    2.3 级联式大型光伏水泵群控结构第26-28页
        2.3.1 独立供电型级联式大型水泵群控结构第26-27页
        2.3.2 联合供电型级联式大型水泵群控结构第27-28页
第三章 系统各组成部件特性第28-41页
    3.1 光伏阵列第28-32页
        3.1.1 光伏阵列数学模型第28-30页
        3.1.2 光伏阵列的特性第30-32页
    3.2 驱动电机等效电路及模型第32-37页
        3.2.1 异步电机静态等效电路第32-33页
        3.2.2 异步电机动态模型第33-37页
    3.3 水泵基本性能及并联运行特点第37-41页
        3.3.1 水泵性能及建模第38-39页
        3.3.2 水泵并联运行特性第39-41页
第四章 光伏水泵系统电机及阵列电压控制方法第41-56页
    4.1 异步电机控制方案第41-49页
        4.1.1 恒压频比变频控制第41-43页
        4.1.2 矢量控制变频调速第43-46页
        4.1.3 矢量控制的参数设计第46-48页
        4.1.4 矢量控制稳定性分析第48-49页
    4.2 多机光伏水泵系统阵列电压控制方法第49-56页
        4.2.1 比例控制第49-54页
        4.2.2 主从控制第54-56页
第五章 光伏水泵群控系统寻优控制策略第56-66页
    5.1 群控系统的最大功率点跟踪第56-59页
    5.2 水泵功率分配原则第59-61页
        5.2.1 两台水泵功率分配第59-60页
        5.2.2 多台水泵功率分配第60-61页
    5.3 水泵调度及投切数量选择第61-66页
        5.3.1 水泵投切数量对系统的影响第61-62页
        5.3.2 水泵投切数量的选择范围第62-63页
        5.3.3 基于频率判定的水泵投切方案第63-66页
第六章 系统实验平台和实验结果第66-76页
    6.1 光伏水泵系统架构第66页
    6.2 光伏水泵系统实验平台第66-72页
        6.2.1 中央控制器功能第67页
        6.2.2 通讯协议第67-70页
        6.2.3 MCGS软件设计第70-72页
    6.3 实验结果第72-76页
        6.3.1 水泵功率分配实验第72页
        6.3.2 VF控制和矢量控制对比实验第72-73页
        6.3.3 水泵投切实验第73-74页
        6.3.4 比例控制实验第74-75页
        6.3.5 带二次电压补偿的比例控制实验第75-76页
第七章 总结与展望第76-77页
    7.1 本文工作总结第76页
    7.2 未来工作展望第76-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果清单第80-81页

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