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基于风力发电的超级电容智能充电及电量检测设备研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外的风能利用技术及储能元件发展现状及趋势第12-16页
        1.2.1 风电技术与产业的发展趋势第12-14页
        1.2.2 新型储能元件的应用第14-16页
    1.3 论文研究内容第16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 一种小型风力发电系统的设计第17-27页
    2.1 小型风力发电系统原理第17-18页
        2.1.1 风力发电系统的组成第17页
        2.1.2 风力发电机的选择第17页
        2.1.3 风机的机械能与电能之间的转换第17-18页
    2.2 风力发电系统的能量储存第18-21页
        2.2.1 传统储能元件充放电原理第18-19页
        2.2.2 新型储能元件——超级电容简介第19-21页
    2.3 一种小型风力发电与超级电容智能充电与电量检测设备的方案提出第21-24页
        2.3.1 风能转化电能系统第22页
        2.3.2 电能储存系统第22-23页
        2.3.3 控制检测系统第23页
        2.3.4 设备系统原理图第23-24页
    2.4 储能系统电量检测方法简述第24-25页
        2.4.1 电池剩余电量估计方法的意义与难点第24页
        2.4.2 电池常用的电量估计方法介绍第24-25页
        2.4.3 论文选用的超级电容电量估计的方法第25页
    2.5 本章小结第25-27页
第3章 风电转换系统设计第27-39页
    3.1 风电转换系统设计思路第27-29页
        3.1.1 小型风力发电系统发电机的选择第27页
        3.1.2 风电转换系统设计概述第27-29页
    3.2 DC-DC变换器电路仿真第29-32页
        3.2.1 电路仿真软件——Multisim 10.0简介第29-30页
        3.2.2 升压DC-DC电路仿真结果第30-31页
        3.2.3 Boost电路原理第31-32页
    3.3 风电转化电路设计第32-37页
        3.3.1 电路图绘制软件——Protel Altium Designer 6.0介绍第32-34页
        3.3.2 风电转化系统电路原理图第34-37页
    3.4 风电转化系统的工作流程图第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 储能系统设计第39-55页
    4.1 超级电容的特性分析第39-41页
        4.1.1 容量特性第39页
        4.1.2 阻抗特性第39-40页
        4.1.3 充电特性第40-41页
        4.1.4 放电特性第41页
    4.2 超级电容的数学模型及性能分析第41-43页
    4.3 智能充电方法设计第43-47页
        4.3.1 常用充电方法介绍第43-45页
        4.3.2 超级电容器充电方法第45-46页
        4.3.3 超级电容器充电电路设计第46-47页
    4.4 超级电容器电量检测第47-53页
        4.4.1 常用SOC预测技术第47-48页
        4.4.2 超级电容在估计电量方面的优势第48-49页
        4.4.3 电量检测芯片——DS2438简介第49-52页
        4.4.4 电量检测电路设计第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 控制系统设计第55-65页
    5.1 控制系统的工作流程第55-56页
    5.2 主控芯片——STC12C5608AD简介第56-57页
    5.3 DC-DC电路中的控制电路设计第57-60页
        5.3.1 MOS管与驱动芯片的选择第58-59页
        5.3.2 基于反馈控制的DC-DC变换器的设计第59-60页
    5.4 充电控制电路与电量检测电路设计第60-61页
    5.5 显示模块设计第61-63页
    5.6 上位机通信模块设计第63页
    5.7 控制系统电源设计第63-64页
    5.8 本章小结第64-65页
第6章 设备系统的软件实现与硬件调试第65-81页
    6.1 软件实现平台——Keil uVision4 C51简介第65-66页
    6.2 控制系统的软件实现第66-77页
        6.2.1 系统软件整体结构第66-67页
        6.2.2 电压检测模块的软件设计第67-69页
        6.2.3 PWM发生模块以及MOS管驱动的软件设计第69-71页
        6.2.4 电量检测与充电控制的软件设计第71-75页
        6.2.5 显示模块的软件设计第75-77页
    6.3 控制系统的硬件调试第77-78页
    6.4 设备系统的电压输出实验第78-79页
    6.5 超级电容的SOC显示实验第79页
    6.6 本章小结第79-81页
第7章 结论与展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

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