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多能源互补发电系统设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 能源的挑战第11-12页
        1.1.1 能源的重要作用第11页
        1.1.2 世界能源现状第11-12页
    1.2 可再生能源的发展第12-14页
        1.2.1 风能和太阳能的发展第12-13页
        1.2.2 风光互补发电的提出第13-14页
    1.3 本课题的研究目的与意义第14-16页
    1.4 论文研究思路及主要内容第16-17页
第2章 多能源互补发电系统结构及工作原理第17-33页
    2.1 多能源互补发电系统的结构第17-18页
        2.1.1 多能源互补发电系统的设计目标第17页
        2.1.2 多能源互补发电系统的组成第17-18页
    2.2 多能源互补发电系统各模块工作原理第18-32页
        2.2.1 光伏发电部分原理第18-22页
        2.2.2 风力发电部分原理第22-25页
        2.2.3 蓄电池工作原理第25-29页
        2.2.4 动能发电装置第29-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 多能源互补发电系统的能量控制技术第33-47页
    3.1 最大功率点跟踪技术(MAXIMUM POWER POINT TRACING-MPPT)第33-37页
        3.1.1 太阳能发电装置的MPPT算法第33-36页
        3.1.2 风力发电模块最大功率点跟踪技术第36-37页
    3.2 铅酸蓄电池充电技术第37-39页
        3.2.1 蓄电池的最佳充电曲线第37页
        3.2.2 蓄电池的多种充电方法第37-39页
    3.3 DC-DC电压变换技术第39-45页
        3.3.1 DC-DC转换电路的分类第39-40页
        3.3.2 DC-DC变换电路的工作原理第40-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 系统控制器设计第47-63页
    4.1 双核控制技术第47-48页
    4.2 控制器硬件设计部分第48-53页
        4.2.1 电压电流检测第49-51页
        4.2.2 能源采集接入电路第51页
        4.2.3 DC-DC转换器电路第51-52页
        4.2.4 核心控制器电路第52页
        4.2.5 辅助通讯控制器电路第52-53页
    4.3 控制器的软件设计部分第53-60页
        4.3.1 多能源互补控制策略第53-55页
        4.3.2 核心控制器的程序设计第55-58页
        4.3.3 辅助通讯控制器的程序设计第58-60页
    4.4 上位机程序部分第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第5章 系统实现与运行分析第63-69页
    5.1 系统实现第63-66页
        5.1.1 母线电流和电压测试电路第63-64页
        5.1.2 DC-DC转换器电路第64页
        5.1.3 双核控制器测试电路实现第64-65页
        5.1.4 系统整体实现第65-66页
    5.2 系统运行分析第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 总结与展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75页

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