三相交流电机光伏扬水系统研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 光伏扬水系统研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 光伏扬水系统拓扑结构研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 光伏扬水系统控制策略研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本文主要工作 | 第16-17页 |
第二章 光伏扬水系统建模 | 第17-40页 |
2.1 光伏电池建模及特性研究 | 第17-21页 |
2.1.1 光伏电池工作原理 | 第17-18页 |
2.1.2 光伏电池等效模型 | 第18-19页 |
2.1.3 光伏电池模型仿真 | 第19-21页 |
2.2 超级电容建模及控制研究 | 第21-24页 |
2.2.1 超级电容等效模型 | 第22-23页 |
2.2.2 超级电容充放电控制 | 第23-24页 |
2.3 DC/DC变换电路 | 第24-29页 |
2.3.1 常见DC/DC变换电路拓扑结构 | 第24-26页 |
2.3.2 推挽升压电路建模及控制原理 | 第26-29页 |
2.4 光伏水泵建模及特性研究 | 第29-33页 |
2.4.1 光伏水泵建模 | 第29-31页 |
2.4.2 光伏水泵启动分析 | 第31页 |
2.4.3 光伏水泵运行分析 | 第31-33页 |
2.5 三相逆变器模型 | 第33-37页 |
2.5.1 逆变器SPWM调制机理 | 第33-36页 |
2.5.2 逆变器建模 | 第36-37页 |
2.6 三相光伏扬水系统模型 | 第37-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 光伏扬水系统控制策略研究 | 第40-57页 |
3.1 MPPT控制策略研究 | 第40-43页 |
3.1.1 常压法 | 第40-41页 |
3.1.2 扰动观察法 | 第41-42页 |
3.1.3 导纳增量法 | 第42-43页 |
3.1.4 变步长P&O+CVT法 | 第43页 |
3.2 水泵调速 | 第43-49页 |
3.2.1 矢量控制调速 | 第44-46页 |
3.2.2 恒压频比变频调速 | 第46-48页 |
3.2.3 MPPT与调速结合方案 | 第48-49页 |
3.3 主控制器设计 | 第49-54页 |
3.3.1 主控制器结构设计 | 第50页 |
3.3.2 主控制器参数计算 | 第50-54页 |
3.4 系统仿真分析 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 系统硬件设计 | 第57-67页 |
4.1 主电路硬件设计 | 第57-62页 |
4.1.1 光伏电池板选型 | 第57-58页 |
4.1.2 超级电容器选型 | 第58页 |
4.1.3 水泵选型 | 第58-59页 |
4.1.4 直流推挽升压电路设计 | 第59-61页 |
4.1.5 三相逆变器设计 | 第61-62页 |
4.2 控制电路设计 | 第62-64页 |
4.2.1 逆变电路控制器设计 | 第62-63页 |
4.2.2 推挽升压电路控制回路设计 | 第63-64页 |
4.2.3 芯片电源设计 | 第64页 |
4.3 检测电路设计 | 第64-66页 |
4.3.1 电压采样电路设计 | 第64-65页 |
4.3.2 电流采样电路设计 | 第65页 |
4.3.3 隔离电路设计 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 系统软件设计 | 第67-72页 |
5.1 软件开发环境 | 第67-68页 |
5.2 主程序设计 | 第68-69页 |
5.3 子程序设计 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 光伏扬水系统实验及分析 | 第72-80页 |
6.1 超级电容实验及分析 | 第72-75页 |
6.1.1 超级电容辅助启动实验 | 第72-74页 |
6.1.2 超级电容充电实验 | 第74-75页 |
6.2 三相光伏扬水系统测试 | 第75-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 总结与展望 | 第80-82页 |
7.1 总结 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第86页 |