亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

最大功率跟蹤

  • 基于DSP的太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究與設計.rar

    隨著煤炭、石油和天然氣等化石燃料迅速消耗,以及由此帶來的能源危機與環(huán)境污染日益加劇,近年來世界各國都在積極尋找和開發(fā)新的、清潔、安全可靠的可再生能源。太陽能具有取之不盡、用之不竭和清潔安全等特點,是理想的可再生能源。20世紀70年代后,太陽能光伏發(fā)電在世界范圍內(nèi)受到高度重視并取得了長足進展。太陽能光伏發(fā)電技術作為太陽能利用的一個重要組成部分,并被認為是二十一世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ囊环N發(fā)電方式。太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究對于緩解能源危機、減少環(huán)境污染以及減小溫室效應具有重要的意義。 由于太陽能電池陣列是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件和能源供給部分,因此在光伏發(fā)電系統(tǒng)仿真模型的研究中,太陽電池陣列仿真模型的研究至關重要。本文根據(jù)硅太陽電池的工程用數(shù)學模型建立了太陽能電池陣列的MATLAB仿真模型,分析了太陽輻射強度和溫度對太陽電池陣列仿真模型精度的影響,提出了在不同太陽輻射強度時參數(shù)的優(yōu)化設計計算公式,并將仿真結果與實際太陽電池陣列的測量結果進行了比較。 基于太陽能電池陣列的仿真模型,本文建立了太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點跟蹤MATLAB仿真模型,并對兩種常用最大功率點跟蹤方法進行了仿真比較研究,驗證了理論分析的正確性。 本文針對目前應用廣泛的太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)進行了研究,對系統(tǒng)中常用的DC/DC變換器拓撲及其優(yōu)缺點進行了總結,并研究了一種新的帶有雙向變換器的太陽能獨立光伏發(fā)電系統(tǒng),對其主電路參數(shù)進行了設計,完成了基于TMS320F2812 DSP控制系統(tǒng)的硬件電路設計和軟件設計。

    標簽: DSP 太陽能 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:sclyutian

  • 基于ARMDSP架構的太陽能光伏智能并網(wǎng)逆變器.rar

    隨著世界能源危機的到來,太陽能光伏發(fā)電在能源結構中正在發(fā)揮著越來越大的作用。而太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件并網(wǎng)逆變器的性能還需要進一步提高。為了迎合市場上對高品質(zhì)、高性能、智能化并網(wǎng)逆變器的需求,我們將ARM+DSP架構作為并網(wǎng)逆變器的控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)集成了ARM和DSP的各自的強大功能,使并網(wǎng)逆變器的性能和智能化水平得到了顯著提高。本論文是基于山東大學魯能實習基地“光伏并網(wǎng)逆變器項目”,目前已經(jīng)試制出樣機。本人主要負責并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的軟硬件設計工作。本文主要研究內(nèi)容有: @@ 1.本并網(wǎng)逆變器采用了內(nèi)高頻環(huán)逆變技術。文中詳細分析了這種逆變器的優(yōu)缺點,進行了充分的系統(tǒng)分析和論證。 @@ 2.采用MATLAB/Simulink軟件對并網(wǎng)逆變器的控制算法進行仿真,包括前級DC-DC變換的控制算法以及后級DC-AC逆變的控制算法。通過仿真驗證了所設計算法的可行性,對DSP程序開發(fā)提供了很好的指導意義。 @@ 3.本文將ARM+DSP架構作為逆變器的控制系統(tǒng),并設計了相應的硬件控制系統(tǒng)。DSP控制板硬件系統(tǒng)包括AD數(shù)據(jù)采集、硬件電流保護、電源、eCAN總線,SPI總線等硬件電路。ARM板硬件系統(tǒng)包括SPI總線、RS232總線、RS480總線、以太網(wǎng)總線、LCD顯示、實時時鐘、鍵盤等硬件電路。 @@ 4.本文設計和實現(xiàn)了兩種最大功率點跟蹤控制算法:功率擾動觀察法或增量電導法;孤島檢測方法采用被動式和主動式兩種檢測方式,被動式所采用的方法是將過/欠電壓和電壓相位突變檢測相結合的方式,主動式采用正反饋頻率偏移法;為了實現(xiàn)并網(wǎng)逆變器的輸出電流與電網(wǎng)電壓同頻同相,使用了軟件鎖相環(huán)控制技術。本文分別給出了以上各種算法的控制程序流程圖。 @@ 5.本文也給出了AD數(shù)據(jù)采集、eCAN總線、RS232、RS485、以太網(wǎng)、PWM輸出等程序流程圖,以及DSP和ARM之間的SPI總線通信程序流程圖。并且分別給出了ARM管理機控制系統(tǒng)主程序流程圖和DSP控制機控制系統(tǒng)主程序流程圖。 @@ 6.最后對并網(wǎng)逆變器樣機進行實驗結果分析。結果顯示:該樣機基本上實現(xiàn)了本文提出的設計方案所應完成的各項功能,樣機的性能比較理想。 @@關鍵詞:太陽能光伏;并網(wǎng)逆變器;SPWM; DSP; ARM

    標簽: ARMDSP 架構 太陽能光伏

    上傳時間: 2013-07-09

    上傳用戶:趙安qw

  • 基于ARMDSP架構的太陽能光伏智能并網(wǎng)逆變器

    隨著世界能源危機的到來,太陽能光伏發(fā)電在能源結構中正在發(fā)揮著越來越大的作用。而太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件并網(wǎng)逆變器的性能還需要進一步提高。為了迎合市場上對高品質(zhì)、高性能、智能化并網(wǎng)逆變器的需求,我們將ARM+DSP架構作為并網(wǎng)逆變器的控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)集成了ARM和DSP的各自的強大功能,使并網(wǎng)逆變器的性能和智能化水平得到了顯著提高。本論文是基于山東大學魯能實習基地“光伏并網(wǎng)逆變器項目”,目前已經(jīng)試制出樣機。本人主要負責并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的軟硬件設計工作。本文主要研究內(nèi)容有: 1.本并網(wǎng)逆變器采用了內(nèi)高頻環(huán)逆變技術。文中詳細分析了這種逆變器的優(yōu)缺點,進行了充分的系統(tǒng)分析和論證。 2.采用MATLAB/Simulink軟件對并網(wǎng)逆變器的控制算法進行仿真,包括前級DC-DC變換的控制算法以及后級DC-AC逆變的控制算法。通過仿真驗證了所設計算法的可行性,對DSP程序開發(fā)提供了很好的指導意義。 3.本文將ARM+DSP架構作為逆變器的控制系統(tǒng),并設計了相應的硬件控制系統(tǒng)。DSP控制板硬件系統(tǒng)包括AD數(shù)據(jù)采集、硬件電流保護、電源、eCAN總線,SPI總線等硬件電路。ARM板硬件系統(tǒng)包括SPI總線、RS232總線、RS480總線、以太網(wǎng)總線、LCD顯示、實時時鐘、鍵盤等硬件電路。 4.本文設計和實現(xiàn)了兩種最大功率點跟蹤控制算法:功率擾動觀察法或增量電導法;孤島檢測方法采用被動式和主動式兩種檢測方式,被動式所采用的方法是將過/欠電壓和電壓相位突變檢測相結合的方式,主動式采用正反饋頻率偏移法;為了實現(xiàn)并網(wǎng)逆變器的輸出電流與電網(wǎng)電壓同頻同相,使用了軟件鎖相環(huán)控制技術。本文分別給出了以上各種算法的控制程序流程圖。 5.本文也給出了AD數(shù)據(jù)采集、eCAN總線、RS232、RS485、以太網(wǎng)、PWM輸出等程序流程圖,以及DSP和ARM之間的SPI總線通信程序流程圖。并且分別給出了ARM管理機控制系統(tǒng)主程序流程圖和DSP控制機控制系統(tǒng)主程序流程圖。 6.最后對并網(wǎng)逆變器樣機進行實驗結果分析。結果顯示:該樣機基本上實現(xiàn)了本文提出的設計方案所應完成的各項功能,樣機的性能比較理想。

    標簽: ARMDSP 架構 太陽能光伏 并網(wǎng)逆變器

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:sz_hjbf

  • 500W太陽能光伏并網(wǎng)逆變器電路設計圖

    500W太陽能光伏并網(wǎng)逆變器電路設計圖.由實驗波形可以看出,所設計的光伏并網(wǎng)逆變器工作穩(wěn)定。性能良好。由于采用了以TMS320F240型:DSP為主的控制電路,系統(tǒng)具有較好的動態(tài)響應特性。采用了具有最大功率跟蹤和反孤島控制功能的軟件設計,因而能充分利用太陽能電池的能源且能檢測孤島效應的發(fā)生。

    標簽: 500W 太陽能光伏 并網(wǎng)逆變器 電路設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lty6899826

  • 基于STM32F103VC的簡易太陽能充電控制系統(tǒng)的研制

    為了提高太陽能光伏組件的充電效率以及適應外界氣候變化,設計了一套具有自適應四種充電模式且具備最大功率點跟蹤的太陽能充電控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用意法半導體公司的STM32FL03VC作為控制系統(tǒng)的核心,監(jiān)控整個系統(tǒng)的正常工作,具有浮充、防過充功能。硬件設計采用高精度的集成芯片,使得系統(tǒng)設計簡易精確、集成度更高。測試結果表明,該控制器能實時跟蹤最大功率點,正確監(jiān)控蓄電池各充電模式,充電效率高,性能可靠。

    標簽: F103 STM 103 32F

    上傳時間: 2013-10-10

    上傳用戶:稀世之寶039

  • 一種振動自供能無線傳感器的電源管理電路

    針對振動能量采集器的輸出功率過低不足以直接驅(qū)動無線傳感器的問題,設計了振動自供能無線傳感器的電源管理電路,根據(jù)調(diào)諧和阻抗變換原理對能量采集器進行了阻抗匹配,以最大功率對儲能超級電容進行充電,對能量存儲和電源管理電路的充放電特性進行了理論分析和實驗驗證。結果表明,該電路大幅度提高了采集器的輸出功率和對儲能超級電容充電的效率,當0.47 F超級電容電壓達到0.6 V時,能量瞬間釋放電路控制超級電容瞬間放電,成功驅(qū)動最大功耗為75 mW的無線傳感器工作。

    標簽: 振動 無線傳感器 電源管理 電路

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:wbwyl

  • 光伏電池的自適應占空比擾動MPPT算法研究

    環(huán)境溫度、光照強度和負載等因素對光伏電池的輸出特性影響很大,為了提高光伏電池的工作效率,需要準確快速地跟蹤光伏電池的最大功率點。在分析了光伏電池的輸出特性的基礎上,建立了光伏電池的仿真模型;針對傳統(tǒng)爬山法的不足,采用了自適應占空比擾動法對最大功率點進行了跟蹤控制。給出了上述兩種算法的工作原理及設計過程。仿真結果表明:自適應占空比擾動算法跟蹤迅速,減少了系統(tǒng)在最大功率點附近的振蕩現(xiàn)象,提高了系統(tǒng)的跟蹤速度和精度。

    標簽: MPPT 光伏電池 算法研究

    上傳時間: 2013-12-04

    上傳用戶:bakdesec

  • 基于恒定電壓優(yōu)化的光伏系統(tǒng)MPPT控制方法

    針對恒定電壓法在最大功率跟蹤過程中所出現(xiàn)的精度差、受環(huán)境影響大等缺點,本文提出了一種基于優(yōu)化電壓的變電壓最大功率跟蹤算法,并給出實現(xiàn)方案。對于分布式光伏系統(tǒng)該方法能夠在日照度、溫度、負載變化的情況下有效的實現(xiàn)實際最大功率點的跟蹤控制、減少系統(tǒng)能量的損耗。實驗使用DSP來實現(xiàn)最大功率跟蹤算法,并對溫度、日照度、反向飽和電流進行補償。結果證明該方法在日照度、溫度、負載變化的情況下工作可靠、響應速度較迅速,并能夠有效的改善輸出動態(tài)特性。

    標簽: MPPT 恒定電壓 光伏系統(tǒng) 控制方法

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:wli25203

  • 基于占空比模糊控制的光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT技術

    為了有效地利用太陽能,有必要對光伏發(fā)電系統(tǒng)進行最大功率點跟蹤(MPPT)控制研究。文中以兩級式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)為研究對象,建立了任意外界環(huán)境下的光伏陣列數(shù)學模型。由于光伏陣列的非線性輸出特性,將模糊控制思想引入最大功率點跟蹤,提出占空比模糊控制的擾動觀察法的MPPT控制策略,并通過計算機進行仿真驗證。與傳統(tǒng)的占空比擾動觀察法相比較,該方法能夠更加快速、準確地跟蹤上太陽能電池的最大功率點。

    標簽: MPPT 模糊控制 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    上傳時間: 2014-01-07

    上傳用戶:ls530720646

  • 基于模型預測的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)前級控制策略研究

    光伏發(fā)電陣列是一種隨機的非線性、多變量對象,平穩(wěn)且高效地進行最優(yōu)光能捕獲(MPPT)是光伏并網(wǎng)前級控制系統(tǒng)的關鍵。文中以光伏陣列仿真模型為基礎,以模型輸出的PV曲線作為調(diào)節(jié)光伏陣列工作電壓的依據(jù),提出了最大功率點曲線擬合+PID的控制模型。仿真實驗表明,該控制模型能夠有效提高光伏陣列的效率,較好的解決了傳統(tǒng)恒壓法效率低、擾動法穩(wěn)定性不足等問題。

    標簽: 模型預測 光伏并網(wǎng)系統(tǒng) 前級 控制策略

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:tianyi996

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
亚洲激情电影在线| 一区二区三区久久精品| 国产一区二区三区在线观看精品| 精品动漫一区二区| 激情成人在线视频| 亚洲尤物视频在线| 欧美成人精品三级在线观看| 国产精品久久久久久av下载红粉| 亚洲激情网址| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 久久久99久久精品女同性| 欧美激情中文字幕乱码免费| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 亚洲激情视频| 久久先锋资源| 日韩亚洲在线观看| 久久久久免费视频| 国产九九视频一区二区三区| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 老牛嫩草一区二区三区日本| 国产视频亚洲| 午夜精品久久久久久久久久久久| 欧美日韩色婷婷| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 亚洲制服av| 欧美午夜一区二区福利视频| 亚洲美女电影在线| 欧美高清视频一区二区| 伊人春色精品| 欧美不卡在线视频| 亚洲国产福利在线| 久久综合狠狠| 亚洲电影在线| 久久久久久久97| 在线播放不卡| 久久精品亚洲一区| 国产主播精品在线| 久久精品最新地址| 国产一区观看| 久久久综合免费视频| 国产日韩欧美一区二区| 午夜精品www| 国内精品久久久久影院色| 亚洲系列中文字幕| 国产精品入口尤物| 欧美日韩一二区| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 欧美成人第一页| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 欧美一区二区三区在线视频| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产真实久久| 久久国产免费看| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 美女视频黄a大片欧美| 亚洲国产专区| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 欧美日韩大陆在线| 亚洲一区不卡| 国内精品美女av在线播放| 久久中文在线| 亚洲一级黄色av| 又紧又大又爽精品一区二区| 欧美激情女人20p| 欧美激情一区二区久久久| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 欧美图区在线视频| 久久国产精品高清| 91久久夜色精品国产九色| 国产精品视频1区| 久久视频这里只有精品| 亚洲国产成人一区| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 久久久999成人| 99热这里只有成人精品国产| 午夜精品福利电影| 日韩一区二区电影网| 欧美va天堂在线| 亚洲主播在线播放| 最新高清无码专区| 久久精品99无色码中文字幕| 在线观看国产精品淫| 亚洲成在人线av| 亚洲视频1区| 亚洲午夜羞羞片| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产亚洲精品aa午夜观看| 欧美日韩国产一区二区| 麻豆精品在线观看| 国产精品hd| 国产精品劲爆视频| 国产精品v欧美精品v日韩| 久久九九国产精品| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 国产综合色在线| 国产精品v片在线观看不卡| 国色天香一区二区| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 亚洲欧洲三级电影| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产精品理论片在线观看| 亚洲国产小视频| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 午夜亚洲影视| 性色av香蕉一区二区| 先锋影音一区二区三区| 亚洲欧美在线播放| 亚洲无线视频| 亚洲欧美日韩综合| 午夜精品www| 久久久不卡网国产精品一区| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 久久精品国产亚洲一区二区| 久久精品一区二区| 免费一级欧美片在线观看| 欧美第一黄网免费网站| 欧美日韩高清一区| 国产精品日本欧美一区二区三区| 国产精品一卡| 极品尤物一区二区三区| 亚洲黄色在线看| av72成人在线| 午夜精品区一区二区三| 久久久999成人| 欧美精品精品一区| 国产精品福利影院| 国内精品视频在线播放| 亚洲黑丝一区二区| 在线亚洲免费视频| 久久国产精品一区二区三区| 久久中文字幕一区| 欧美视频在线观看一区| 国产一区二区日韩| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩 | 亚洲中无吗在线| 久久久久久久久久久一区| 你懂的网址国产 欧美| 欧美色另类天堂2015| 国产日韩精品在线观看| 亚洲激情偷拍| 午夜精品影院| 欧美成年人视频网站欧美| 国产精品www.| 一区二区视频免费完整版观看| 亚洲精品一级| 久久高清国产| 欧美日韩国产影院| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美一区二区在线看| 欧美经典一区二区三区| 国产日韩欧美一二三区| 亚洲欧洲在线视频| 欧美一区激情| 欧美色区777第一页| 国外成人性视频| 一区二区三区导航| 毛片一区二区三区| 国产欧美在线观看| 99国产精品久久久久久久成人热| 西西人体一区二区| 欧美欧美天天天天操| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片 | 欧美视频日韩视频| 一区在线观看| 亚洲综合精品自拍| 欧美伦理a级免费电影| 在线不卡视频| 性色av一区二区三区| 欧美理论在线播放| 亚洲国产精品女人久久久| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美日韩午夜精品| 亚洲高清一区二| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 91久久精品一区二区三区| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美性jizz18性欧美| 91久久亚洲| 女同一区二区| 在线欧美亚洲| 久久亚洲精品网站| 国产一区欧美| 午夜日韩在线| 国产午夜精品麻豆| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 欧美日韩国产天堂| 一本色道久久88精品综合| 欧美激情欧美激情在线五月| 亚洲国产精品va在线观看黑人 | 日韩一级在线观看| 免播放器亚洲一区| 亚洲国产精品www| 蜜桃视频一区| 亚洲激情成人在线| 欧美韩日视频| 亚洲精品综合在线|