首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文

适合湖南地区的风光互补照明系统建模与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 风光互补照明系统研究的意义第10-11页
    1.2 风光互补照明系统研究现状第11-16页
        1.2.1 可再生能源第11页
        1.2.2 风能和太阳能的特点第11-13页
        1.2.3 风光互补发电的提出第13-14页
        1.2.4 国内外研究现状第14页
        1.2.5 风光互补照明系统的优势第14-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 风光互补照明系统的运行结构第18-31页
    2.1 风光互补照明系统的总体结构第18-19页
    2.2 风力发电系统的组成第19-24页
        2.2.1 风力机第19-23页
        2.2.2 传动机构第23页
        2.2.3 风机发电机及其工作原理第23-24页
    2.3 光伏发电系统第24-28页
        2.3.1 太阳能电池的分类第24页
        2.3.2 太阳能电池结构及工作原理第24-28页
    2.4 照明系统的储能和能量管理第28-30页
        2.4.1 铅酸蓄电池的工作原理及特性第28-29页
        2.4.2 铅酸蓄电池工作状态和运行方式第29-30页
    2.5 控制器及路灯负载部分第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 风光互补照明系统的最大功率跟踪控制第31-42页
    3.1 风力机最大功率跟踪控制第31-36页
        3.1.1 风力机最大功率跟踪理论第31页
        3.1.2 风力机最大功率跟踪控制算法第31-33页
        3.1.3 本文采用的风力发电最大功率跟踪控制原理第33-36页
    3.2 光伏阵列最大功率跟踪控制第36-40页
        3.2.1 光伏阵列最大功率跟踪控制原理第36页
        3.2.2 Boost 升压电路调节光伏发电系统工作点原理第36-37页
        3.2.3 光伏阵列最大功率跟踪控制算法第37-40页
    3.3 风光互补照明系统最大功率点跟踪控制方案第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 风光互补照明系统的模型建立与仿真第42-60页
    4.1 风力发电系统模型的建立第42-52页
        4.1.1 风速模型的建立第42-44页
        4.1.2 风力机模型的建立第44-45页
        4.1.3 传动系统模型的建立第45页
        4.1.4 发电机模型的建立第45-47页
        4.1.5 风力发电仿真及其分析第47-52页
    4.2 光伏发电系统模型的建立第52-59页
        4.2.1 光伏阵列模型的建立第52-55页
        4.2.2 光伏发电最大功率跟踪的建模第55-56页
        4.2.3 光伏发电仿真及其分析第56-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 风光互补照明系统的容量及软硬件设计第60-74页
    5.1 风光互补照明系统的容量配置第60-65页
        5.1.1 各部分发电量数学模型的确定第60-62页
        5.1.2 湖南地区(以长沙为例)风光互补照明系统的容量配置第62-65页
    5.2 光伏发电系统最大功率跟踪控制系统设计第65-70页
        5.2.1 最大功率跟踪控制部分硬件设计第65-68页
        5.2.2 最大功率跟踪控制部分软件设计第68-70页
    5.3 实验部分第70-73页
        5.3.1 实验平台第70-71页
        5.3.2 实验结果第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:江苏农村电网PMS与ERP系统集成项目规划与实施研究
下一篇:分布式电热锅炉控制系统的研究