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家用型风光互补发电系统与容量设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 风光互补发电应用前景第11-15页
        1.2.1 风光互补发电系统的提出第11页
        1.2.2 风能和太阳能的优缺点第11-12页
        1.2.3 国内外太阳能发电的研究现状第12-15页
        1.2.4 风光互补发电系统的应用前景第15页
    1.3 本课题研究的主要内容第15-18页
第二章 风光互补发电系统第18-30页
    2.1 风光互补发电系统的结构设计第18页
    2.2 系统工作原理第18-19页
    2.3 太阳能太阳能电池阵列第19-22页
        2.3.1 晶体硅太阳电池介绍第19-20页
        2.3.2 太阳能电池特性第20页
        2.3.3 太阳能阵列结构第20-21页
        2.3.4 太阳能阵列的基本工作原理第21页
        2.3.5 太阳能阵列的工作特性第21-22页
        2.3.6 太阳能电池的等效电路第22页
    2.4 风力发电机第22-24页
        2.4.1 贝兹风能理论第22-23页
        2.4.2 风机类型第23-24页
        2.4.3 发电机种类及选择第24页
    2.5 储能装置第24-26页
        2.5.1 蓄电池工作原理第24-25页
        2.5.2 蓄电池工作状态第25-26页
        2.5.3 充电环节和特性第26页
    2.6 太阳能控制器第26页
    2.7 风机控制器第26-27页
    2.8 逆变器第27-28页
    2.9 本章小结第28-30页
第三章 风光互补发电系统的容量设计第30-36页
    3.1 系统的容量设计第30-33页
        3.1.1 用户用电负荷第30-31页
        3.1.2 太阳能电池组件第31-32页
        3.1.3 风机容量第32页
        3.1.4 蓄电池容量第32-33页
        3.1.5 控制器容量第33页
        3.1.6 逆变器容量第33页
        3.1.7 光源第33页
    3.2 系统实施第33-34页
    3.3 本章小结第34-36页
第四章 太阳能控制器设计第36-50页
    4.1 太阳能控制器的升压电路参数计算第36页
    4.2 太阳能控制器的硬件设计第36-41页
        4.2.1 太阳能控制器的电路结构设计第37页
        4.2.2 主芯片电路第37-38页
        4.2.3 DC/DC电路第38-40页
        4.2.4 数据采集电路第40页
        4.2.5 驱动电路第40页
        4.2.6 LED指示电路第40-41页
        4.2.7 充放电控制电路第41页
    4.3 太阳能控制器的软件设计第41-43页
    4.4 太阳能发电MPPT算法的仿真第43-46页
        4.4.1 干扰观察法仿真第44-45页
        4.4.2 改进的干扰观察法仿真第45-46页
    4.5 实验环境和测试结果第46-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 风机控制器设计第50-60页
    5.1 风机控制器工作原理第50页
    5.2 风机控制器性能研究第50-52页
        5.2.1 风机控制器的主要技术指标第50-51页
        5.2.2 风机控制器的结构和功能第51-52页
    5.3 风机控制器设计第52-59页
        5.3.1 风机控制器硬件设计第52-58页
        5.3.2 风机控制器软件设计第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结和展望第60-62页
    6.1 总结第60页
    6.2 展望第60-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-68页
附录A 攻读硕士学位期间的研究成果第68页

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