摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 光伏水泵系统基本结构 | 第12页 |
1.3 研究现状和关键技术问题 | 第12-17页 |
1.3.1 光伏组件选型 | 第12-14页 |
1.3.2 光伏MPPT控制 | 第14页 |
1.3.3 三相异步电机驱动控制 | 第14-17页 |
1.4 本论文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 光伏水泵系统建模与分析 | 第19-36页 |
2.1 交流光伏水泵系统基本结构 | 第19-20页 |
2.1.1 两级式光伏水泵系统 | 第19页 |
2.1.2 无升压直连系统 | 第19-20页 |
2.1.3 变压器升压系统 | 第20页 |
2.2 光伏阵列工作特性 | 第20-22页 |
2.3 光伏发电最大功率跟踪方法 | 第22-24页 |
2.3.1 恒压式光伏水泵最大功率跟踪 | 第22-23页 |
2.3.2 光伏水泵真正最大功率跟踪 | 第23页 |
2.3.3 优化滑模最大功率跟踪 | 第23-24页 |
2.4 优化滑模控制模型 | 第24-31页 |
2.4.1 Boost-Cuk DC/DC升压变换电路 | 第24-27页 |
2.4.2 滑模控制器数学模型分析 | 第27-28页 |
2.4.3 滑模控制器的仿真设计 | 第28-31页 |
2.5 水泵数学模型 | 第31-33页 |
2.5.1 水泵选择 | 第31-32页 |
2.5.2 离心泵数学模型 | 第32-33页 |
2.6 光伏水泵变压变频调速数学模型 | 第33-35页 |
2.6.1 三相异步电机特性 | 第33-34页 |
2.6.2 变压变频V-f曲线优化 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 光伏水泵系统控制策略 | 第36-48页 |
3.1 光伏水泵系统控制原理 | 第36-37页 |
3.2 SVPWM调制技术 | 第37-39页 |
3.3 SVPWM控制算法实现 | 第39-43页 |
3.4 直接数字式频率合成技术 | 第43-44页 |
3.5 直流母线电压控制 | 第44-46页 |
3.6 系统仿真 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 光伏水泵控制系统硬件设计 | 第48-59页 |
4.1 Boost-Cuk升压变换电路参数设计 | 第49-52页 |
4.1.1 电感的选型 | 第49-50页 |
4.1.2 电容的选择 | 第50-52页 |
4.2 DC/AC变压变频逆变环节设计 | 第52-53页 |
4.3 控制电路设计 | 第53-57页 |
4.3.1 直流母线电压采样电路设计 | 第54-55页 |
4.3.2 直流母线电流采样电路设计 | 第55页 |
4.3.3 交流采样电路设计 | 第55-56页 |
4.3.4 IPM温度采样电路设计 | 第56页 |
4.3.5 水位检测电路设计 | 第56-57页 |
4.4 通信电路设计 | 第57-58页 |
4.4.1 RS485通信 | 第57-58页 |
4.4.2 CAN总线通信 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 光伏水泵控制系统软件设计 | 第59-66页 |
5.1 系统主程序设计 | 第59-60页 |
5.2 优化滑模MPPT控制程序 | 第60页 |
5.3 SVPWM中断程序 | 第60-61页 |
5.4 数字PI控制程序 | 第61-63页 |
5.5 系统通信程序 | 第63页 |
5.6 人机交互程序 | 第63页 |
5.7 控制保护程序 | 第63-65页 |
5.7.1 水位打干保护程序 | 第64页 |
5.7.2 光伏水泵低速保护程序 | 第64-65页 |
5.8 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 实验结果 | 第66-70页 |
6.1 实验结果 | 第66-69页 |
6.1.1 Boost-Cuk电路实验波形 | 第66-67页 |
6.1.2 三相异步电机电压电流实验波形分析 | 第67-69页 |
6.2 本章小结 | 第69-70页 |
总结与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
附录B 攻读学位期间所参与的项目 | 第78页 |