【摘 要】
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伴随着经济的高速发展,能源紧缺以及环境污染相互间的矛盾越来越突出,使用清洁能源和可再生能源代替传统的化石能源迫在眉睫,在清洁能源中风能凭借着储量丰富,无污染,可再生等优点被人类所利用,风能发电是利用风能的主要方法。本文设计了小型风能发电控制系统的硬件系统和软件系统,研究了最大功率点电压策略以及考虑事件触发的最大功率点电压策略的最大功率跟踪的模糊控制问题,得到了一些有意义的研究结果,本文的主要工作包
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伴随着经济的高速发展,能源紧缺以及环境污染相互间的矛盾越来越突出,使用清洁能源和可再生能源代替传统的化石能源迫在眉睫,在清洁能源中风能凭借着储量丰富,无污染,可再生等优点被人类所利用,风能发电是利用风能的主要方法。本文设计了小型风能发电控制系统的硬件系统和软件系统,研究了最大功率点电压策略以及考虑事件触发的最大功率点电压策略的最大功率跟踪的模糊控制问题,得到了一些有意义的研究结果,本文的主要工作包括:(1)针对风能发电系统中整流部分,建立整流部分的T-S模糊模型,分别采用最大功率点电压的控制策略和考虑事件触发机制的最大功率点电压的控制策略,利用线性矩阵不等式工具,计算出最大功率跟踪模糊控制器增益,根据李雅普诺夫稳定性理论,证明了提出的控制算法能够使得整流部分是最终一致有界稳定的,通过仿真验证了提出的方法是有效的。(2)针对风能发电系统的控制要求进行控制器以及终端的硬件电路设计,风能发电控制器主要由最小系统电路,转速检测电路,交流侧电压检测电路,直流侧电压检测电路,风速检测电路,温度检测电路,电源电路,显示电路,无线通信电路,MPPT驱动电路以及时钟电路组成。用户终端包括最小系统电路,电源电路,时钟电路,无线通信电路,显示电路,蓝牙传输电路。(3)基于风能发电系统的硬件电路进行软件设计,控制器软件部分主要包括:控制器主程序,中断服务子程序,初始化子程序,电压电流等模拟量采集子程序,PWM子程序,LCD显示子程序等。用户终端部分的软件主要包括主程序,中断服务子程序,接收子程序,显示子程序,蓝牙通信子程序等。总之,本文研究了风能发电系统最大功率跟踪控制算法,并设计了风能发电控制系统的硬件和软件。其研究结果对于小型风能发电系统具有一定的理论意义和应用价值。
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