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风光互补智能控制系统的设计与实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·研究背景与研究意义第10-12页
   ·研究与应用现状第12-15页
   ·研究内容与论文结构第15-17页
第二章 风光互补智能系统的基本原理第17-27页
   ·风力发电部分第17-19页
     ·风力发电机组成第17-18页
     ·风机输出特性第18-19页
     ·风力发电机的种类第19页
   ·太阳能电池特性第19-23页
     ·太阳能电池阵列原理第19-20页
     ·太阳能阵列的等效电路第20-21页
     ·太阳能阵列的输出特性第21-23页
   ·系统储能设备第23-25页
     ·蓄电池工作状态第24页
     ·蓄电池的充电方式第24-25页
   ·负载控制第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 风光互补发电的控制策略第27-39页
   ·风光互补控制器的拓扑结构第27-28页
   ·风力发电的控制策略第28-30页
     ·风机功率控制策略第28-29页
     ·本文采用的控制方案第29-30页
   ·太阳能发电系统的最大功率跟踪第30-38页
     ·太阳能发电系统的MPPT 策略第31-32页
     ·常用的几种MPPT第32-36页
     ·各种MPPT 方法的对比第36-37页
     ·本文提出的MPPT 算法第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 风光互补智能系统的设计第39-81页
   ·风力发电部分第39页
   ·双管正激的电路工作原理第39-43页
     ·工作原理分析第40-43页
     ·关键元器件的作用第43页
   ·高频变压器的设计第43-47页
     ·变压器的性能指标第43页
     ·变压器的主要参数设计第43-46页
     ·门脉冲驱动变压器的设计第46-47页
   ·反馈回路的设计第47-56页
     ·反馈回路工作原理第48-49页
     ·环路增益第49-52页
     ·反馈环路的条件稳定第52-53页
     ·反馈设计实例第53-56页
   ·三段式充电回路设计第56-59页
     ·三段式充电电路结构第56-57页
     ·电路工作分析第57-58页
     ·蓄电池电压检测第58-59页
   ·光伏系统部分第59-71页
     ·充放电电路第60-63页
     ·光伏恒压限流充电控制第63-64页
     ·恒压限流程序设计第64-65页
     ·MPPT 控制电路第65-66页
     ·光伏系统控制软件第66-67页
     ·MPPT 算法的软件设计第67-68页
     ·驱动电路第68页
     ·PWM 信号第68-70页
     ·A/D 转换第70-71页
   ·风光互补控制系统的管理模块第71-80页
     ·Atmel mega8 及外围电路第72-73页
     ·电池的放电管理第73-75页
     ·负载工作模式第75页
     ·通信模块第75-77页
     ·风光互补管理系统的软件实现第77-80页
   ·本章小结第80-81页
第五章 实验结果与分析第81-91页
   ·实验仿真工具与模型第81页
   ·风力发电部分实验结果第81-86页
     ·系统波特图第81-82页
     ·实测数据第82-86页
   ·光伏系统部分第86-90页
     ·太阳能阵列模型第86-88页
     ·MPPT 算法仿真第88-89页
     ·MPPT 实测数据第89-90页
   ·本章小结第90-91页
第六章 结束语第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-98页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第98页

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