光伏供电的设施园艺灭虫器的设计
摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9页 |
1 引言 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外光伏发电现状 | 第11-12页 |
1.4 国内外灭虫器具研究现状 | 第12页 |
1.5 国内外灭虫器所存在的问题 | 第12-13页 |
1.6 技术路线 | 第13-14页 |
1.7 本章总结 | 第14-15页 |
2 太阳能杀虫装置系统的设计 | 第15-24页 |
2.1 太阳能灭虫器工作原理 | 第15页 |
2.2 太阳能灭虫器硬件设计 | 第15-16页 |
2.3 灭虫器单元 | 第16-19页 |
2.3.1 高压灭虫控制模块 | 第16-17页 |
2.3.2 LED控制模块 | 第17-19页 |
2.4 控制主程序 | 第19-23页 |
2.4.1 温度补偿子程序 | 第21-22页 |
2.4.2 蓄电池放电控制 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 太阳能杀虫装置结构的设计 | 第24-29页 |
3.1 前言 | 第24页 |
3.2 sketchup软件的设计特点 | 第24-27页 |
3.3 太阳能杀虫装置结构设计 | 第27-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
4 太阳能灭虫器光伏发电模块的设计 | 第29-42页 |
4.1 光伏发电模块 | 第29-36页 |
4.1.1 光伏电池工作原理 | 第29-30页 |
4.1.2 光伏电池等效电路分析 | 第30-36页 |
4.2 最大功率点跟踪原理 | 第36-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
5 逆变器工作原理分析和蓄电池模块 | 第42-47页 |
5.1 光伏发电系统流程 | 第42页 |
5.2 SPWM调制方法 | 第42-44页 |
5.3 光伏发电系统蓄电池 | 第44-46页 |
5.3.1 铅蓄电池工作原理 | 第44页 |
5.3.2 铅蓄电池充放电策略分析 | 第44-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
6 实验与分析 | 第47-49页 |
6.1 实验原理及分析 | 第47页 |
6.2 实验结论 | 第47-49页 |
7 结论与展望 | 第49-50页 |
7.1 结论 | 第49页 |
7.2 展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54页 |