摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
·选题的背景和研究意义 | 第11-12页 |
·国内外研究动态 | 第12-13页 |
·本课题研究的目的和主要内容 | 第13-15页 |
第二章 极地环境下小型风光互补供电系统主要设备的选型 | 第15-25页 |
·极地环境下小型风光互补供电系统的总体结构 | 第15-16页 |
·极地环境下风力发电机的选型 | 第16-18页 |
·风力机的种类与工作特性 | 第16-17页 |
·风力发电机的选型 | 第17-18页 |
·极地环境下光伏电池的选型 | 第18-20页 |
·光伏电池的分类与输出特性 | 第18-19页 |
·光伏电池的选型 | 第19-20页 |
·极地环境下蓄电池的选型 | 第20-22页 |
·铅酸蓄电池的性能指标和充电方式 | 第20-21页 |
·蓄电池的选型 | 第21-22页 |
·小型风光互补供电系统的控制器 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第三章 低温下铅酸式蓄电池的充放电特性研究 | 第25-35页 |
·铅酸蓄电池在低温下的性能 | 第25-26页 |
·铅酸蓄电池在低温下充放电存在的问题 | 第25页 |
·铅酸蓄电池容量的影响因素 | 第25-26页 |
·低温下铅酸式蓄电池的放电实验 | 第26-28页 |
·低温下铅酸式蓄电池的充电实验 | 第28-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第四章 极地环境下小型风光互补供电系统MPPT控制及仿真 | 第35-63页 |
·低温下光伏电池的特性研究 | 第35-38页 |
·光伏电池仿真模型 | 第35-36页 |
·低温下光伏电池的特性 | 第36-38页 |
·极地环境下光伏电池最大功率控制及仿真 | 第38-47页 |
·光伏发电系统DC/DC变换器设计 | 第38-40页 |
·光伏电池最大功率控制原理 | 第40-44页 |
·光伏发电系统仿真结果和分析 | 第44-47页 |
·极地环境下风力发电机最大功率控制及仿真 | 第47-54页 |
·极地环境下风力发电机的仿真建模 | 第47-49页 |
·风力发电系统DC/DC变换器设计 | 第49-50页 |
·风力发电机最大功率控制原理 | 第50-52页 |
·风力发电系统仿真结果和分析 | 第52-54页 |
·蓄电池储能系统 | 第54-58页 |
·蓄电池DC/DC变换器 | 第55-56页 |
·蓄电池DC/DC变换器的控制 | 第56-57页 |
·蓄电池储能系统的仿真 | 第57-58页 |
·极地环境下小型风光互补供电系统最大功率控制 | 第58-62页 |
·极地环境下风光互补供电控制策略 | 第58-60页 |
·小型风光互补供电系统MPPT仿真 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于模糊自适应的MPPT控制及供电可靠性分析 | 第63-79页 |
·光伏发电系统模糊自适应MPPT控制 | 第63-69页 |
·光伏发电系统模糊自适应MPPT控制器的设计 | 第63-66页 |
·光伏发电系统模糊自适应MPPT控制仿真 | 第66-69页 |
·风力发电系统模糊自适应MPPT控制 | 第69-74页 |
·风力发电系统模糊自适应MPPT控制器的设计 | 第69-72页 |
·风力发电系统模糊自适应MPPT控制仿真 | 第72-74页 |
·小型风光互补供电系统模糊自适应MPPT控制仿真 | 第74-76页 |
·极地环境下小型风光互补供电可靠性分析 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 极地环境下小型风光互补供电系统控制器设计 | 第79-95页 |
·小型风光互补供电系统控制器的硬件电路设计 | 第79-88页 |
·硬件电路设计总体框图 | 第79页 |
·风光互补主电路的设计 | 第79-82页 |
·控制电路中数据处理模块的设计 | 第82-84页 |
·控制电路中电源模块和驱动模块的设计 | 第84-86页 |
·控制电路中外围采集电路的设计 | 第86-88页 |
·小型风光互补供电系统控制器的软件设计 | 第88-94页 |
·主程序设计 | 第88-89页 |
·风力发电系统MPPT控制子程序 | 第89-90页 |
·光伏发电系统MPPT控制子程序 | 第90-91页 |
·电压采集程序 | 第91-92页 |
·温湿度采集程序 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第七章 总结与展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况 | 第103页 |