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极地低温环境下小型风光互补供电系统的研究

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

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