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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

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