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风光互补控制器设计及实验平台搭建

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外发展现状第12-18页
        1.2.1 智能微网的发展现状第12-14页
        1.2.2 风力发电的发展现状第14-15页
        1.2.3 太阳能发电的发展现状第15-16页
        1.2.4 风光互补发电的发展现状第16-18页
    1.3 论文的主要工作第18-19页
第2章 风光互补发电系统相关知识第19-33页
    2.1 风力发电系统相关知识第19-24页
    2.2 光伏发电系统相关知识第24-27页
    2.3 储能装置相关知识第27-31页
    2.4 风光互补发电系统第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 风光互补发电系统的能量控制第33-55页
    3.1 控制器的主电路拓扑结构第33-41页
        3.1.1 常用的几种拓扑结构第33-37页
        3.1.2 课题采用的拓扑结构第37-41页
    3.2 风力发电的功率控制策略第41-44页
        3.2.1 风力发电机的功率曲线第41页
        3.2.2 风力发电的最大功率跟踪技术第41-44页
    3.3 太阳能发电的功率控制策略第44-49页
        3.3.1 太阳能电池的功率曲线第44-46页
        3.3.2 太阳能发电的最大功率跟踪技术第46-49页
    3.4 基于遗传算法的风光互补控制策略第49-54页
        3.4.1 遗传算法相关知识第49-50页
        3.4.2 基于并行混合编码方式遗传算法的最大功率点跟踪控制策略第50-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 风光互补控制器的设计第55-71页
    4.1 控制器的总体设计框图第55页
    4.2 硬件电路第55-64页
        4.2.1 单片机及其最小系统第55-57页
        4.2.2 通信电路第57页
        4.2.3 电源电路第57-59页
        4.2.4 液晶电路第59-60页
        4.2.5 键盘接口电路第60-61页
        4.2.6 驱动电路第61页
        4.2.7 信号调理电路第61-64页
    4.3 主控模块的软件设计第64-66页
        4.3.1 液晶控制的软件第64-65页
        4.3.2 键盘查询的软件第65-66页
    4.4 功率模块的软件设计第66-69页
        4.4.1 A/D采样程序第67页
        4.4.2 太阳能发电最大功率点跟踪程序第67-68页
        4.4.3 风力发电最大功率点跟踪程序第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 风光互补实验平台结构设计及实现第71-87页
    5.1 风光互补实验平台的需求分析第71-72页
    5.2 风光互补实验平台布局的设计方案第72-80页
        5.2.1 风力发电系统的设计第72-76页
        5.2.2 光伏发电系统的设计第76-78页
        5.2.3 设备间的布局设计第78-80页
        5.2.4 其他设备的设计第80页
    5.3 风光互补实验平台电气部分的设计第80-82页
        5.3.1 电气主接线的设计第80-81页
        5.3.2 多晶硅太阳能组件的接线方式设计第81页
        5.3.3 蓄电池组的接线方式设计第81-82页
        5.3.4 双向并网逆变器第82页
    5.4 风光互补实验平台的运行方式第82-83页
    5.5 风光互补实验平台实测波形图第83-85页
    5.6 本章小结第85-87页
第6章 总结与展望第87-89页
    6.1 本文总结第87-88页
    6.2 工作展望第88-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-97页
硕士期间所做工作及所获奖励第97-98页

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