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基于PLC控制的蜂场风光互补发电控制系统的设计

摘要第8-9页
英文摘要第9-10页
1 前言第11-15页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 化石能源与环境问题第11页
        1.1.2 可再生能源的利用及研究意义第11-12页
    1.2 移动蜂场及供电现状第12-13页
    1.3 国内外发展现状第13页
    1.4 本文的研究内容第13-15页
2 系统的工作原理和基本特性第15-24页
    2.1 风光互补发电系统整体结构第15-16页
    2.2 风电机组组以及种类第16-17页
    2.3 光伏发电的构成及工作原理第17-22页
        2.3.1 太阳能电池的分类及介绍第17-19页
        2.3.2 太阳能电池的工作原理和等效电路第19-20页
        2.3.3 太阳能电池的工作特性第20-22页
    2.4 系统的储能单元蓄电池第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 风光互补发电系统的容量匹配与建模仿真第24-40页
    3.1 系统合理匹配的意义第24页
    3.2 用户用电负荷第24-25页
    3.3 光伏发电系统容量匹配以及仿真第25-30页
        3.3.1 太阳能电池容量计算及建模第25-27页
        3.3.2 Buck型变换器模型与PWM信号产生模型第27-28页
        3.3.3 光伏发电系统模型的建立和仿真第28-30页
    3.4 风力发电系统的容量及建模仿真第30-35页
        3.4.1 风速及空气密度第30页
        3.4.2 风机发机的发电量计算及建模第30-33页
        3.4.3 风力发电系统模型的建立和仿真第33-35页
    3.5 蓄电池和逆变器的容量第35-36页
    3.6 风光互补发电系统仿真第36-39页
    3.7 本章小结第39-40页
4 风光互补发电系统的控制策略第40-51页
    4.1 风力发电系统的控制策略第40-44页
        4.1.1 风电机组的运行状态第40-41页
        4.1.2 风电机组的基本控制策略第41-42页
        4.1.3 风电机组的最大功率跟踪控制第42-44页
    4.2 光伏发电系统的控制策略第44-46页
    4.3 蓄电池的控制策略第46-48页
    4.4 风光互补发电系统的总体控制策略第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
5 风光互补发电控制系统的硬件设计第51-64页
    5.1 风光互补主电路的设计第51-55页
        5.1.1 DC/DC变换电路第52-53页
        5.1.2 RCD缓冲电路第53页
        5.1.3 保护电路第53-54页
        5.1.4 继电器保护电路第54-55页
    5.2 检测电路以及PWM驱动电路第55-56页
    5.3 可编程控制器第56-59页
        5.3.1 PLC介绍第56-57页
        5.3.2 西门子S7-200PLC内部模块及扩展模块第57-58页
        5.3.3 PLC输入输出示意图第58-59页
    5.4 编程软件及语言介绍第59-60页
    5.5 PLC程序设计第60-63页
        5.5.1 PLC控制信号定义第60-61页
        5.5.2 风光互补发电控制系统的程序设计第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
6 实验结论与数据采集分析第64-69页
    6.1 整套系统设计实物图第64页
    6.2 风力发电实验测试第64-65页
    6.3 光伏发电实验测试第65-67页
    6.4 蓄电池充电实验测试第67-68页
    6.5 本章小结第68-69页
7 结论第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第75页

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