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基于SVPWM的光伏水泵控制系统研究与设计

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

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