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2017年电子设计竞赛A题——微电网模拟控制

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简介:
2017年电子设计竞赛A题——微电网模拟控制是一项专注于微电网系统中电力管理和优化挑战的设计比赛。参赛者需运用先进的电子技术,如传感器网络、智能控制算法等,构建一个高效的微电网控制系统模型。此项目不仅考验选手的技术知识和创新能力,还要求他们具备团队合作精神及时间管理能力,通过解决实际问题,推动可再生能源的集成与应用发展。 本段落探讨了三相桥式逆变器的电压电流控制方法,并通过建立仿真模型进行了深入研究。研究成果以报告论文的形式呈现,详细分析了相关技术细节及实验结果。

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客服
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  • 2017A——
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    2017年电子设计竞赛A题——微电网模拟控制是一项专注于微电网系统中电力管理和优化挑战的设计比赛。参赛者需运用先进的电子技术,如传感器网络、智能控制算法等,构建一个高效的微电网控制系统模型。此项目不仅考验选手的技术知识和创新能力,还要求他们具备团队合作精神及时间管理能力,通过解决实际问题,推动可再生能源的集成与应用发展。 本段落探讨了三相桥式逆变器的电压电流控制方法,并通过建立仿真模型进行了深入研究。研究成果以报告论文的形式呈现,详细分析了相关技术细节及实验结果。
  • 2017A组__全国_a_micro_grid
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    2017年国电赛A组-微电网模拟挑战赛,作为全国电子设计竞赛的一部分,聚焦于a_micro_grid技术的应用与创新,旨在推动电力系统领域的科技发展和人才培育。 微电网模拟系统的设计包括一个三相逆变电源的开发。
  • 2017A
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    2017年电子设计大赛A题竞赛是一场专注于电子创新与技术应用的比赛,吸引众多高校学子参与,旨在促进学生实践能力和团队协作精神的发展。 2017年国赛的代码基于STM32F4开发板编写。
  • 2017-.zip
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    本资料包包含2017年电子设计竞赛中关于微电网项目的相关文档和设计文件,涵盖电路设计、系统架构及实施方案。 使用28035作为控制器,并采用了数字锁相环进行锁相。文档包括原理图、代码、论文和参考资料等内容。
  • 2017全国A系统报告(全国二等奖)
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    本设计报告针对2017年全国电子设计竞赛A题,详细阐述了微电网模拟系统的创新设计方案,最终荣获全国二等奖。 2017年全国电子设计竞赛微电网模拟系统(A题)的设计报告荣获了全国二等奖。
  • 2017全国A报告.pdf
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    本报告为2017年全国电子设计竞赛A题参赛作品总结,详细记录了设计方案、实验数据及分析结果,展示了参赛队伍的技术能力和创新思维。 2017年全国电子竞赛设计报告(A题):可见光室内定位装置。
  • 2023A
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    2023年电子设计竞赛A题挑战参赛者运用创新思维和先进技术解决实际问题,涵盖电路设计、嵌入式系统及信号处理等领域。 【电子设计大赛】2023年的电赛题目A题聚焦于单相逆变器并联运行系统,这是一个核心的电力电子技术主题,在分布式发电、智能家居以及电动汽车充电等领域有着广泛应用。在此,我们将深入探讨这个话题,揭示其背后的原理、设计要点及挑战。 单相逆变器是将直流电源转换为交流电源的设备,广泛用于太阳能光伏系统、储能系统和家用电器等场景。当多个单相逆变器并联运行时,主要目标是实现它们之间的负载均衡,并提高系统的整体效率与稳定性。这涉及到以下几个关键知识点: 1. **电压和频率控制**:在逆变器并联运行中,每个单元都需要精确地控制输出电压和频率以保持电网同步。通常通过闭环控制策略如PI(比例积分)控制器或滑模控制来实现。 2. **电流共享**:确保各逆变器输出电流一致,避免过载或欠载情况是并联运行的核心问题。这可以通过平均电流控制或虚拟阻抗控制等方法解决。 3. **动态响应**:并联逆变器需要快速响应电网变化,如电压波动和频率漂移。良好的动态性能可以提高系统的稳定性,并防止谐振及电压不稳定现象的发生。 4. **通信协议**:为了协调工作,多个逆变器之间需通过有效的通信手段共享信息与控制策略。这包括使用CAN总线、Modbus或Profibus等工业标准通讯协议。 5. **保护机制**:并联运行系统需要具备内置的短路保护、过流保护以及孤岛效应防护措施以确保在异常情况下的安全操作。 6. **电磁兼容性(EMC)**:逆变器并行工作时,需注意处理好电磁干扰问题。良好的设计可以降低干扰影响,并提高系统的可靠性。 7. **控制策略优化**:对于多逆变器并联系统而言,研究重点在于如何通过自适应、分布式或协调控制等方法来减少损耗和提高效率及减少谐波含量。 8. **硬件设计**:选择合适的功率半导体器件(如IGBT或MOSFET)以及考虑热管理和电磁兼容性的设计同样重要。这些因素直接影响逆变器并联运行的性能表现。 在实际工程应用中,设计师需要结合理论知识与实践经验综合考量以上各个方面以构建高效、稳定且可靠的单相逆变器并联系统。这份文档详细解析了这一主题的相关内容,包括但不限于理论背景、设计方案、实验结果以及可能遇到的问题及解决方案,对于参赛者而言是非常有价值的参考资料。
  • 2017中的SPWM技术
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    本项目聚焦于2017年的电子设计竞赛中的一项关键课题——运用SPWM技术优化微电网性能。通过深入研究与实践,我们团队成功地提升了微电网系统的效率及稳定性,为可再生能源的高效利用提供了创新解决方案。 在2017年的全国大学生电子设计竞赛中,微电网系统结合了可再生能源(如太阳能、风能)与传统能源,实现了局部电力的自给自足,并提高了供电效率及可靠性。其中采用SPWM技术控制微电网中的电力变换器成为一等奖项目的重要组成部分。 STM32是基于ARM Cortex-M内核的一种高性能微控制器,在各类嵌入式系统中广泛应用,包括电力控制系统。在该电赛项目里,参赛者使用STM32实现了高效的SPWM算法,通过调整脉冲宽度来控制直流电压的平均值,并优化了电力输出的质量。 一、关于微电网的基础知识 微电网是独立于传统大电网的小型电力系统,在并网或离网模式下均可运行。它能够根据智能能量管理系统进行可再生能源的有效利用和供需平衡,减少对化石燃料的需求;同时具备故障隔离能力,在主电网出现异常时确保关键负载的稳定供电。 二、SPWM技术详解 SPWM通过改变脉冲宽度来调节直流电压平均值,其核心在于将期望的正弦波电压与一组等幅不等宽矩形脉冲进行比较,并根据此结果控制开关器件的工作状态。这种方法可以有效减少谐波含量并提高电力转换效率和降低噪声。 三、STM32与SPWM的应用 由于具备高性能、低功耗以及丰富的外设接口,STM32成为实现SPWM的理想选择之一。其内置的PWM单元可以直接生成所需的SPWM信号,并配合ADC模块采集反馈信息以形成闭环控制机制,确保微电网电力输出的质量和稳定性。 四、电赛项目实施情况 在该项目中,参赛者利用STM32编写程序来执行实时计算与输出任务,涉及的内容包括设计合理的调制策略、处理实时数据以及优化算法等。这些措施旨在提升能源转换的效果并实现最佳性能表现。 五、实验文档及资源介绍 《微电网模拟系统》和《SPWM技术详解》分别记录了相关仿真实验的设计方案及其理论基础;而其他获奖项目的报告则提供了更多参考价值,总结比赛流程的同时分享了解决问题的方法和技术细节。通过深入学习这些材料,可以更好地理解微电网运行原理以及如何应用SPWM技术,并掌握STM32在实际工程中的使用方法。 综上所述,通过对以上文档的研究与分析,不仅能够深入了解微电网的工作机制及SPWM的应用场景,还能够在电力系统、自动化或新能源领域进一步拓展自己的专业知识和技术能力。
  • 2009A——光伏并装置论文
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    本论文围绕2009年电子设计竞赛A题,探讨了光伏并网发电系统的模拟实现。通过研究光伏电池特性及并网控制策略,提出了一套完整的硬件与软件解决方案,为可再生能源利用提供了新的思路和技术支持。 这篇论文主要探讨了2009年电子设计竞赛A题——光伏并网发电模拟装置的设计方案。该装置采用了当前流行的SPWM(脉宽调制)技术,并通过两片低端AVR单片机构建的主从控制系统来实现这一目标。系统不仅能够高效地进行直流至交流转换,还利用MPPT(最大功率点跟踪)算法精确追踪最大功率点,从而优化能量输出效率。此外,装置具备频率和相位同步功能,并配备了过流、欠压及过热三种保护措施以确保系统的稳定运行。 在方案选择过程中,最初考虑使用价格昂贵且性价比低的频率调节芯片SA8382或SA8281来直接生成SPWM波形。随后研究了利用NE555产生的三角波与单片机通过DA转换产生的正弦波,在比较器TLV3501的作用下合成SPWM波,尽管这种方案成本较低,但控制难度较大且实现复杂度高。最终论文选择了使用AVR单片机megal6的定时器和比较匹配机制来生成高频、高精度的SPWM波形,并通过数字控制系统简化了干扰因素。为了兼顾控制需求与SPWM信号产生,采用了两片megal6构建主从结构。 在MPPT算法的应用上,一种方法是利用软件调整SPWM调制比以改变负载电压和电流来实现转换器分压目标;另一种则是采用TL494为核心的DC-DC升压模块,在直流至交流变换前进行硬件自动反馈调节从而达到稳压效果。后者减少了单片机的工作负担并提高了系统的稳定性。 对于同频同步的测量控制,一种方法是通过AD连续采样参考波形和反馈信号来计算频率并通过单片机调整SPWM以实现波形同步;另一种则是将参考信号转换为方波后由单片机进行相位调节。前者对ADC性能有较高要求且需要处理大量数据,而后者则简化了实施过程。 论文中涉及的主要技术包括: 1. SPWM调制:通过改变脉冲宽度来控制输出电压的平均值以模拟交流电。 2. AVR单片机的应用:在光伏并网发电装置中的主从控制系统设计及SPWM波形生成。 3. MPPT算法:用于追踪太阳能电池的最大功率点,提高能量转换效率。 4. 系统保护机制:包括过流、欠压和过热保护以确保设备的安全稳定运行。 5. 频率与相位同步控制:保证并网发电模拟装置能够与电网保持一致。 论文还详细比较了不同方案的性价比、实现难度及系统稳定性等因素,为电子设计竞赛提供了有价值的参考。
  • 2017全国I
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    2017年全国电子设计竞赛I题是一项挑战大学生在电子电路、软件编程等多方面技能的国家级赛事题目,旨在促进学生创新思维和技术实践能力的发展。 天津市一等奖,国赛未能晋级,I题提出了一种新的解决思路。