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  •  对于家用电器行业的制造商来说,我们建议采用基于数字信号控制器(DSC)的解决方案,它将数字信号处理器的处理能力与微控制器的功能和易用性融入一粒芯片。一套灵活的外设能够让制造商实现众多功能,例如标准电机...
  • 本应用科学硕士论文提出了一种单相无功功率控制的直流/交流并网逆变,应用于家用光伏发电。逆变利用电压源逆变(VSI)配置,允许本地居民光伏发电积极地向公用电网提供无功功率。提出了一种低复杂度的电网同步...

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    本文为加拿大多伦多大学(作者:Xiangdong Zong)的硕士论文,共88页。

    本应用科学硕士论文提出了一种单相无功功率控制的直流/交流并网逆变器,应用于家用光伏发电。逆变器利用电压源逆变器(VSI)配置,允许本地居民光伏发电积极地向公用电网提供无功功率。提出了一种低复杂度的电网同步方法,以高计算效率的方式生成电网电压的并行和正交分量,以创建与当前控制回路同步的电流参考。此外,通过在电压控制回路上使用陷波滤波器,逆变器能够在直流链路上使用小的长寿命薄膜电容器。在PSCAD/EMTDC平台上进行了仿真,并在实验室开发了样机,验证了控制器和电网同步方法的有效性。

    This Master of Applied Science thesispresents a single phase grid connected DC/AC inverter with reactive power (VAR)control for residential photovoltaic (PV) applications. The inverter, utilizingthe voltage sourced inverter (VSI) configuration, allows the local residentialPV generation to actively supply reactive power to the utility grid. A lowcomplexity grid synchronization method was introduced to generate the paralleland orthogonal components of the grid voltage in a highly computationallyefficient manner in order to create a synchronized current reference to thecurrent control loop. In addition, the inverter is able to use a small longlife film type capacitor on the DC-link by utilizing a notch filter on thevoltage control loop. Simulations were performed on PSCAD/EMTDC platform and aprototype was also developed in the lab to prove the effectiveness of thecontrollers and the grid synchronization method.

    1. 引言
    2. 单相并网逆变器设计
    3. 控制器设计
    4. PSCAD/EMTDC仿真结果
    5. 逆变器实验结果
    6. 结论与未来工作展望
      附录A IEEE-1547谐波电流注入标准
      附录B PR控制器行为
      附录C 开关型逆变器谐波表

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  •  对于家用电器行业的制造商来说,我们建议采用基于数字信号控制器(DSC)的解决方案,它将数字信号处理器的处理能力与微控制器的功能和易用性融入一粒芯片。一套灵活的外设能够让制造商实现众多功能,例如标准电机...
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    本文为美国阿肯色大学费耶特维尔分校(作者:Haoyan Liu)的硕士论文,共92页。

    本论文提出一个2千伏安单相光伏逆变器的控制器设计。随着可再生能源市场的持续快速增长,对更优控制器设计的需求不断提高。在太阳能、光伏逆变器配置、逆变器控制设计和硬件元件选择等方面进行了背景研究。控制器设计为独立和并网运行模式。对于独立逆变器控制,外部控制回路调节滤波器电容电压。将同步帧外控制环与电容电流反馈内环相结合,实现了零稳态误差和较好的阶跃负载性能。对于并网逆变器控制,采用比例电容电流反馈。这就实现了抑制LCL滤波器共振问题所需的主动阻尼。外环通过比例谐振控制器和谐波补偿器调节逆变器输出电流。采用改进的电网同步装置,通过基于串行通信的用户接口,实现有功功率和无功功率的解耦控制。为了验证所设计的控制器,构造了一个缩小的原型,并用数字信号处理器(DSP)TMS320F28335进行了测试。

    This thesis presents controller designs ofa 2 kVA single-phase inverter for photovoltaic (PV) applications. The demandfor better controller designs is constantly rising as the renewable energymarket continues to rapidly grow. Some background research has been done on solarenergy, PV inverter configurations, inverter control design, and hardwarecomponent selection. Controllers are designed both for stand-alone andgrid-connected modes of operation. For stand-alone inverter control, the outercontrol loop regulates the filter capacitor voltage. Combining the synchronousframe outer control loop with the capacitor current feedback inner controlloop, the system can achieve both zero steady-state error and better step loadperformance. For grid-tied inverter control, proportional capacitor currentfeedback is used. This achieves the active damping needed to suppress the LCLfilter resonance problem. The outer loop regulates the inverter output currentflowing into the grid with a proportional resonant controller and harmonic compensators.With a revised grid synchronization unit, the active power and reactive powercan be decoupled and controlled separately through a serial communication baseduser interface. To validate the designed controllers, a scaled down prototypeis constructed and tested with a digital signal processor (DSP) TMS320F28335.

    1. 引言与理论背景

    2. 独立逆变器的控制器设计

    3. 并网逆变器的控制器设计

    4. 实验结果

    5. 结论与展望

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  • 将继电与ESP32或ESP8266配合使用是一种远程控制AC家用电器的好方法。本教程介绍了如何使用MicroPython固件通过ESP32或ESP8266控制继电模块。 我们将研究中继模块的工作原理,如何将中继连接到ESP32或ESP8266板,...

    背景知识视频教程

    • 高级ESP32
    • 使用NodeMCU(由ESP8266支持),MicroPython和PyCharm进行物联网
    • 适用于使用ESP32 / ESP8266的所有人的MicroPython(入门)

    将继电器与ESP32或ESP8266配合使用是一种远程控制AC家用电器的好方法。本教程介绍了如何使用MicroPython固件通过ESP32或ESP8266控制继电器模块。

    我们将研究中继模块的工作原理,如何将中继连接到ESP32或ESP8266板,以及如何构建网络服务器来远程控制中继。

    前提

    要遵循本教程,您需要在ESP32或ESP8266板上安装MicroPython固件。您还需要一个IDE来编写代码并将其上传到板上。我们建议使用Thonny IDE或uPyCraft IDE:

    • Thonny IDE安装和刷新固件
    • uPyCraft IDE安装和刷新固件

    中继

    继电器是一个电动开关,与其他任何开关一样,它可以打开或关闭,以使电流通过或不通过。 它可以通过低电压进行控制,例如ESP32 / ESP8266 GPIO提供的3.3V,并允许我们控制12V,24V或市电电压等高电压。

    不同的继电器模块具有不同数量的通道。您可以找到具有1个,2个,4个,8个甚至16个通道的继电器模块。通道数决定了我们将能够控制的输出数。

    有些继电器模块的电磁体可以由5V和3.3V供电。两者均可与ESP32或ESP8266一起使用–您可以使用VIN引脚(提供5V)或3.3V引脚。

    另外,有些带有内置的光电耦合器,可以增加额外的“保护层”,从而将ESP板与继电器电路光学隔离。

    继电器模块具有两个连接器,每个连接器具有三个插座:公共(COM),常闭(NC)和常开(NO)。

    引脚图

    原理图

    ESP32连接示意
    ESP8266连接示意

    MicroPython控制中继模块

    使用ESP32或ESP8266控制继电器的代码与控制LED或任何其他输出一样简单。 在此示例中,由于我们使用的是常开配置,因此我们需要发送低电平信号使电流流动,而发送高电平信号停止电流流动。

    代码

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    代码分解

    控制中继网络服务器

    在本部分中,我们创建了一个网络服务器示例,可让您通过网络服务器远程控制中继。

    代码

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    将网络凭据插入以下变量:

    ssid = 'REPLACE_WITH_YOUR_SSID'
    password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD'
    

    根据您所使用的电路板取消注释以下行之一。默认情况下,它设置为使用ESP32 GPIO。

    </>
    

    代码

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    演示

    进行必要的更改后,将boot.py和main.py文件上传到您的电路板上。按下EN / RST按钮,然后在Shell中,您将获得ESP IP地址。

    然后,在本地网络中打开浏览器,然后键入ESP IP地址以访问Web服务器。

    您应该获得一个带有切换按钮的网页,该按钮可让您使用智能手机或计算机远程控制继电器。

    对于最终项目,请确保将继电器模块和ESP放置在机箱内,以免暴露任何AC引脚。

    详情参阅http://viadean.com/esp32_remote_ac.html

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  • 背景知识视频教程将继电与ESP32或ESP8266配合使用是一种远程控制AC家用电器的好方法。本教程介绍了如何使用MicroPython固件通过ESP32或ESP8266控制继电模块。我们将研究中继模块的工作原理,如何将中继连接到ESP...

    背景知识视频教程

    将继电器与ESP32或ESP8266配合使用是一种远程控制AC家用电器的好方法。本教程介绍了如何使用MicroPython固件通过ESP32或ESP8266控制继电器模块。

    我们将研究中继模块的工作原理,如何将中继连接到ESP32或ESP8266板,以及如何构建网络服务器来远程控制中继。

    前提

    要遵循本教程,您需要在ESP32或ESP8266板上安装MicroPython固件。您还需要一个IDE来编写代码并将其上传到板上。我们建议使用Thonny IDE或uPyCraft IDE:

    Thonny IDE安装和刷新固件

    uPyCraft IDE安装和刷新固件

    中继

    继电器是一个电动开关,与其他任何开关一样,它可以打开或关闭,以使电流通过或不通过。 它可以通过低电压进行控制,例如ESP32 / ESP8266 GPIO提供的3.3V,并允许我们控制12V,24V或市电电压等高电压。

    不同的继电器模块具有不同数量的通道。您可以找到具有1个,2个,4个,8个甚至16个通道的继电器模块。通道数决定了我们将能够控制的输出数。

    有些继电器模块的电磁体可以由5V和3.3V供电。两者均可与ESP32或ESP8266一起使用–您可以使用VIN引脚(提供5V)或3.3V引脚。

    另外,有些带有内置的光电耦合器,可以增加额外的“保护层”,从而将ESP板与继电器电路光学隔离。

    继电器模块具有两个连接器,每个连接器具有三个插座:公共(COM),常闭(NC)和常开(NO)。

    引脚图

    原理图

    ESP32连接示意

    ESP8266连接示意

    MicroPython控制中继模块

    使用ESP32或ESP8266控制继电器的代码与控制LED或任何其他输出一样简单。 在此示例中,由于我们使用的是常开配置,因此我们需要发送低电平信号使电流流动,而发送高电平信号停止电流流动。

    代码

    >

    代码分解

    控制中继网络服务器

    在本部分中,我们创建了一个网络服务器示例,可让您通过网络服务器远程控制中继。

    代码

    >

    将网络凭据插入以下变量:

    ssid ='REPLACE_WITH_YOUR_SSID'password ='REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD'

    根据您所使用的电路板取消注释以下行之一。默认情况下,它设置为使用ESP32 GPIO。

    >

    代码

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    在此不会解释此代码的工作原理,因为我们已经有非常相似的教程,其中详细介绍了每一行代码。阅读MicroPython网络服务器控制ESP32/ESP8266

    演示

    进行必要的更改后,将boot.py和main.py文件上传到您的电路板上。按下EN / RST按钮,然后在Shell中,您将获得ESP IP地址。

    然后,在本地网络中打开浏览器,然后键入ESP IP地址以访问Web服务器。

    您应该获得一个带有切换按钮的网页,该按钮可让您使用智能手机或计算机远程控制继电器。

    对于最终项目,请确保将继电器模块和ESP放置在机箱内,以免暴露任何AC引脚。

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