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基于SVPWM光伏水泵控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計

發(fā)布時間:2017-03-29 23:23

  本文關(guān)鍵詞:基于SVPWM光伏水泵控制系統(tǒng)的研究與設(shè)計,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:面對日益緊張的能源和生態(tài)環(huán)境問題,大力開拓可再生新能源勢在必行。太陽能以其清潔安全、開發(fā)前景廣泛等優(yōu)點,成為各國研究的焦點。光伏水泵系統(tǒng)作為太陽能應(yīng)用的重要領(lǐng)域,具有不消耗燃料、無污染、全自動以及可靠性高等許多優(yōu)點,對節(jié)約能源有很大的意義。因此研究光伏水泵系統(tǒng),具有社會、經(jīng)濟以及生態(tài)環(huán)境等多方面的重要意義。 本文以光伏水泵控制系統(tǒng)為研究對象,通過研究其基本原理和結(jié)構(gòu),提出系統(tǒng)的控制策略并仿真驗證,同時對系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計實現(xiàn),最后研制一臺實驗樣機,通過實驗分析驗證了系統(tǒng)設(shè)計的正確與合理性。 首先介紹了光伏水泵系統(tǒng)的原理和機構(gòu),然后基于光伏陣列的特性分析建立了其仿真模型,并對比分析光伏水泵系統(tǒng)最大功率跟蹤的常用控制方法,提出本系統(tǒng)采取的變步長控制算法,建立了系統(tǒng)MPPT控制器的仿真模型。同時為提高系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換效率,對系統(tǒng)輸出的V-f曲線關(guān)系進行了優(yōu)化和實現(xiàn),使之與水泵特性曲線相適應(yīng)。利用直接數(shù)字合成技術(shù)提出了一種適用于單片機的SVPWM工程算法,實現(xiàn)水泵電機的變壓變頻(VVVF)控制。 接著設(shè)計并實現(xiàn)了光伏水泵控制系統(tǒng)的整體硬件結(jié)構(gòu),系統(tǒng)采用三相異步電機作為水泵驅(qū)動電機,以高性能的SPMC75F2413A為主控制單元。詳細介紹了DC-DC推挽升壓部分的硬件參數(shù)設(shè)計和選擇方法,設(shè)計了DC-AC的硬件結(jié)構(gòu),并介紹了相應(yīng)采樣保護的電路原理。最后分析系統(tǒng)的控制策略,編寫了系統(tǒng)控制的軟件代碼,包括SVPWM中斷程序、MPPT算法程序、PI調(diào)節(jié)的頻率給定實現(xiàn)以及保護程序等,并研制了一臺實驗樣機進行實驗結(jié)果分析,驗證了所設(shè)計系統(tǒng)具有良好的控制性能和穩(wěn)定性。 論文最后對本課題的研究進行了總結(jié),指出了其中的不足并對以后的研究工作做了進一步展望。
【關(guān)鍵詞】:光伏水泵 SVPWM 最大功率跟蹤 變壓變頻
【學(xué)位授予單位】:華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號】:TH38;TM615
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 緒論10-14
  • 1.1 本課題研究的背景及其意義10-11
  • 1.2 光伏水泵系統(tǒng)的基本原理及結(jié)構(gòu)11-12
  • 1.3 本課題研究的主要內(nèi)容12-14
  • 第二章 光伏水泵系統(tǒng)的最大功率跟蹤14-27
  • 2.1 光伏陣列輸出特性分析與仿真模型14-19
  • 2.1.1 太陽電池的工作原理及等效電路14-15
  • 2.1.2 光伏陣列特性分析15-17
  • 2.1.3 光伏陣列的通用仿真模型17-19
  • 2.2 最大功率點跟蹤原理及常用算法19-21
  • 2.3 本課題采取的 MPPT 控制算法21-24
  • 2.4 MPPT 仿真分析24-26
  • 2.5 本章小結(jié)26-27
  • 第三章 光伏水泵系統(tǒng)的變頻調(diào)速控制研究27-45
  • 3.1 變頻逆變器輸出 V-f 關(guān)系的優(yōu)化控制27-31
  • 3.1.1 異步電機的變頻調(diào)速27-29
  • 3.1.2 逆變器輸出 V-f 曲線的優(yōu)化實現(xiàn)29-31
  • 3.2 空間矢量 SVPWM 的原理與實現(xiàn)31-42
  • 3.2.1 SVPWM 的技術(shù)原理31-33
  • 3.2.2 電壓空間矢量 SVPWM 的實現(xiàn)33-37
  • 3.2.3 SVPWM 實現(xiàn)的仿真模型37-41
  • 3.2.4 SVPWM 仿真分析41-42
  • 3.3 基于 DDS 技術(shù)的 SVPWM 控制策略42-44
  • 3.4 本章小結(jié)44-45
  • 第四章 光伏水泵控制系統(tǒng)硬件實現(xiàn)45-61
  • 4.1 系統(tǒng)硬件總體結(jié)構(gòu)設(shè)計45
  • 4.2 控制核心介紹45-46
  • 4.3 DC-DC 變換器電路設(shè)計46-53
  • 4.3.1 DC-DC 變換器主電路46-47
  • 4.3.2 DC-DC 變換器各參數(shù)計算47-52
  • 4.3.3 控制電路設(shè)計52-53
  • 4.4 DC-AC 逆變部分53-56
  • 4.4.1 逆變主電路結(jié)構(gòu)選擇54-55
  • 4.4.2 智能功率模塊簡介及硬件結(jié)構(gòu)圖55-56
  • 4.5 采樣檢測和保護電路設(shè)計56-59
  • 4.6 輔助電源設(shè)計59-60
  • 4.7 本章小結(jié)60-61
  • 第五章 系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)及軟件實現(xiàn)61-71
  • 5.1 光伏水泵系統(tǒng)控制策略61-62
  • 5.2 系統(tǒng)的軟件實現(xiàn)62-70
  • 5.2.1 系統(tǒng)主程序設(shè)計62-63
  • 5.2.2 SVPWM 中斷程序63-65
  • 5.2.3 MPPT 算法程序65-66
  • 5.2.4 數(shù)字 PI 控制器的實現(xiàn)66-67
  • 5.2.5 系統(tǒng)保護功能的實現(xiàn)67-70
  • 5.3 本章小結(jié)70-71
  • 第六章 實驗結(jié)果與工作展望71-76
  • 6.1 實驗結(jié)果與分析72-75
  • 6.2 總結(jié)與展望75-76
  • 參考文獻76-81
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果81-82
  • 致謝82-83
  • 附件83

【參考文獻】

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5 孫艷霞;具有光伏水泵控制功能的通用變頻裝置研制[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

6 賴紀(jì)東;戶用光伏水泵變頻控制器的研制[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

7 劉程;基于MPPT的戶用光伏水泵變頻控制器的研制[D];合肥工業(yè)大學(xué);2009年


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本文編號:275690

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