摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·课题研究的背景与意义 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-15页 |
·新能源在船舶上应用国内外发展现状 | 第9-14页 |
·船舶能量管理系统研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
第2章 太阳能在游船船舶上应用的探讨分析 | 第16-24页 |
·太阳能应用游览船舶可行性分析 | 第16-19页 |
·太阳能光伏发电系统 | 第16-18页 |
·光伏发电系统在船舶应用存在问题分析 | 第18页 |
·太阳能应用于游览船舶的可行性分析 | 第18-19页 |
·太阳能游览船舶电力系统结构研究 | 第19-21页 |
·太阳能游览船舶能量管理控制策略分析 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 基于 DSP 太阳能游船能量管理系统硬件设计 | 第24-39页 |
·系统总体方案设计 | 第24-25页 |
·TMS320F2812 概述简介 | 第25-26页 |
·基于 DSP 的实时数据采集系统设计 | 第26-33页 |
·蓄电池组单体电压采集设计 | 第27-28页 |
·系统电压信号采集设计 | 第28-30页 |
·系统电流信号采集设计 | 第30-31页 |
·温度采集单元设计 | 第31-33页 |
·太阳能游船能量管理系统通信设计 | 第33-38页 |
·CAN 总线技术及等船舶应用优势 | 第33-35页 |
·CAN 总线总体方案设计和数据传输 | 第35-36页 |
·基于 MODBUS 协议的触摸屏与 DSP 串行通信设计 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 太阳能游船能量管理系统软件设计 | 第39-57页 |
·软件开发环境 CCS3.3 简介 | 第39-40页 |
·DSP 程序设计部分 | 第40-50页 |
·主程序设计 | 第40-41页 |
·电压、电流信号采集的程序设计 | 第41-42页 |
·温度采集程序设计 | 第42-44页 |
·CAN 总线通信软件设计 | 第44-47页 |
·DSP 与上位机 MCGS 通信程序设计 | 第47-50页 |
·基于触摸屏的能量管理监控软件设计 | 第50-56页 |
·监控系统关键技术介绍 | 第50页 |
·MCGS 触摸屏及组态软件简介 | 第50-51页 |
·能量管理监控系统组态设计 | 第51-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 基于 DSP 游船能量管理控制系统研发 | 第57-65页 |
·系统实验平台研发 | 第57-59页 |
·实验结果分析 | 第59-64页 |
·数据采集及通信实现 | 第59-62页 |
·太阳能游船能量分配实验结果分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
·总结 | 第65页 |
·展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录 | 第71-79页 |
在学期间发表的学术论文 | 第79页 |