光伏发电最大功率跟踪控制研究

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能源危机和环境污染已经成为保证经济和社会的可持续发展的两大重要课题,引起了全球广泛关注。绿色能源的提出为以上问题的解决指明了方向,其中太阳能光伏发电由于其可再生性、清洁性及取之不尽、用之不竭的特点,已经引起广泛的关注和应用。在太阳能光伏发电应用过程中,如何提高太阳能利用效率成为光伏发电系统的一个突出的问题,其中最大功率点追踪(MPPT)技术是光伏变换技术中的关键之一。由于光伏发电系统对环境的影响为非线性的特点,使得实现高效、可靠的最大功率点跟踪(MPPT)成为光伏变换技术中的重点和难点,因此研究最大
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随着科技的进步,芯片功能的集成度越来越高,速度越来越快,体积越来越小,这相应的也会使各种电子检测设备、数据处理设备向嵌入式方向发展成为一种趋势。嵌入式芯片技术的飞速发展也使得未来具有更高处理速度、更完善功能的嵌入式处理器取代PC机成为数据处理的终端成为可能。本论文所做研究就是将阻抗测量和阻抗数据分析移植到基于ARM架构的S3C2440嵌入式处理器上完成。本课题阻抗测量采用AD5933芯片,处理器采
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当前,环境问题备受瞩目,可再生资源正在被世界各国大力开发。风电因其资源丰富、易开发、性价比高等优势被国际社会广泛关注。如今,风力发电已在电网中占据了不可替代的地位,大型风力发电场的容量与日俱增。但是,相比于传统的火力发电、水力发电,风电场的输出功率波动较大,这一缺陷必然会对电网运行产生一些负面影响,因此,对风电场在电网中的运行特性及接入电网后产生的影响进行研究是十分必要的。熟悉风电机组的输出功率特
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不同于传统的加热方式,微波加热其由内到外热量梯度的独特干燥方式使其具有加热速度快,节约能源等优点。因此,微波加热被广泛应用于化工、食品、材料加工医学治疗等行业,尤其在食品干燥行业。然而加热过程中物料温度的不均匀分布导致产品品质降低及产品安全性等问题制约着微波加热技术的发展。在微波加热过程中,热量和质量的传递过程同时进行,物料内部的温度变化及分布非常复杂,其主要取决于微波腔内电磁场的分布、物料的介电
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电力电子技术是基于电子学、电力学和控制理论学的新型技术。它是弱电控制强电技术、是弱电与强电之间的接口。而控制理论学则是这种接口强有力的纽带。电力电子装置是使用电力电子器件对电能进行变换和控制。并网变流器作为一类重要的电力电子装置,无论是在理论研究还是在工程实际的意义上,对其研究都显得尤为重要。并网变流器主要包括用于基波应用的分布式发电系统中的风力发电并网逆变器、光伏并网逆变器、静止无功发生器和用于
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