摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
·论文研究的背景 | 第8-10页 |
·世界风能和太阳能的发展情况和趋势 | 第8页 |
·我国风能和太阳能的发展情况和趋势 | 第8-10页 |
·风光互补LED路灯系统的国内外研究现状 | 第10-12页 |
·国内研究现状 | 第11页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·课题的研究目的和意义 | 第12-13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 风光互补LED路灯照明系统结构 | 第14-24页 |
·典型的风光互补LED路灯照明系统构成 | 第14页 |
·风力发电部分 | 第14-17页 |
·风力机的分类及输出特性 | 第14-16页 |
·风力发电机及其功率特性曲线 | 第16-17页 |
·光伏发电组件 | 第17-19页 |
·光伏电池能量转换原理及分类 | 第17页 |
·光伏电池的数学模型 | 第17-18页 |
·光伏电池基本特性 | 第18-19页 |
·VRLA蓄电池 | 第19-22页 |
·VRLA蓄电池的工作原理和主要技术指标 | 第19-21页 |
·VRLA蓄电池充电特性 | 第21-22页 |
·LED照明路灯 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 风光互补LED路灯系统能量控制策略 | 第24-42页 |
·DC/DC功率变换器实现最大功率点跟踪的调制原理 | 第24-28页 |
·Boost电路控制原理 | 第24-25页 |
·风力发电系统控制原理分析 | 第25-27页 |
·光伏发电系统控制原理分析 | 第27-28页 |
·风力发电系统最大功率点跟踪 | 第28-35页 |
·风力机最大风能的捕捉分析 | 第28-30页 |
·风力发电系统最大功率点跟踪的实现方式 | 第30-33页 |
·变步长的爬山法 | 第33-35页 |
·光伏发电系统最大功率点跟踪 | 第35-40页 |
·光伏发电常用最大功率点跟踪 | 第35-39页 |
·本课题采用的方法 | 第39-40页 |
·VRLA蓄电池充电管理 | 第40-41页 |
·VRLA蓄电池充电要求 | 第40页 |
·VRLA蓄电池常用的充电方法 | 第40-41页 |
·VRLA蓄电池充电模式转换 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 大功率LED驱动控制方法 | 第42-47页 |
·大功率LED的电气性质 | 第42-43页 |
·大功率LED的连接方法 | 第43-44页 |
·大功率LED驱动方法 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第5章 风光互补LED路灯软硬件系统 | 第47-63页 |
·TMS320F2812最小系统 | 第47-50页 |
·TMS320F2812简介 | 第47-48页 |
·TMS320F2812最小系统主要电路 | 第48-50页 |
·系统的层次结构与运行状态分析 | 第50-51页 |
·系统恒流充电主电路 | 第51-52页 |
·主要的控制电路 | 第52-55页 |
·直流电压采样电路 | 第52-53页 |
·直流电流采样电路 | 第53-54页 |
·辅助电源电路 | 第54页 |
·PWM信号驱动电路 | 第54-55页 |
·卸荷控制电路 | 第55页 |
·大功率LED驱动电路 | 第55-57页 |
·XLT604简介 | 第55-56页 |
·XLT604驱动电路设计 | 第56-57页 |
·系统的软件设计 | 第57-62页 |
·系统主程序设计 | 第57-58页 |
·蓄电池充电子程序 | 第58-60页 |
·系统发电控制子程序 | 第60-61页 |
·电压电流的模数转换 | 第61-62页 |
·软件滤波 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第6章 实验结果分析 | 第63-69页 |
·测试的实物图片 | 第63页 |
·CCS3.3测试环境 | 第63-67页 |
·DSP开发原理及初始化 | 第63-65页 |
·CCS3.3环境下的主要子程序设计 | 第65-67页 |
·系统功能测试 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第7章 总结与展望 | 第69-71页 |
·全文总结 | 第69页 |
·未来需要改进的地方 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
附录 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77页 |