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水产养殖太阳能供电智能增氧系统的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-12页
    1.1 课题研究的背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状和发展第9-11页
        1.2.1 国内外水产养殖现状及发展第9-10页
        1.2.2 国外太阳能光伏发电现状与发展第10页
        1.2.3 国内太阳能光伏发电现状第10-11页
    1.3 课题主要研究内容第11页
    1.4 本章小结第11-12页
2 水产养殖太阳能供电智能增氧系统的基本组成第12-26页
    2.1 水产养殖太阳能供电智能增氧系统的基本组成第12-13页
        2.1.1 太阳能供电系统第12页
        2.1.2 水质参数监控系统第12-13页
    2.2 太阳能电池第13-18页
        2.2.1 太阳能电池原理第13页
        2.2.2 太阳能电池的数学模型第13-14页
        2.2.3 太阳能电池的MATLAB建模仿真第14-18页
    2.3 太阳能电池最大功率点跟踪第18-23页
        2.3.1 太阳能电池最大功率点跟踪原理第18-19页
        2.3.2 几种常用的最大功率点跟踪方法第19-23页
    2.4 蓄电池第23页
    2.5 逆变器第23-24页
    2.6 耕水机第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
3 太阳能发电系统的总体设计第26-46页
    3.1 太阳能光伏发电系统容量设计第26-28页
        3.1.1 太阳能电池容量设计第26-27页
        3.1.2 蓄电池组容量设计第27-28页
    3.2 MPPT控制电路及方法的选定与仿真第28-34页
        3.2.1 Boost电路工作原理及仿真第28-33页
        3.2.2 基于BOOST电路的电导增量法的MATLAB建模仿真第33-34页
    3.3 蓄电池充放电方法及控制策略第34-35页
        3.3.1 蓄电池充电方法选择第34页
        3.3.2 充电控制策略第34-35页
        3.3.3 放电控制策略第35页
    3.4 逆变电路分析与设计第35-44页
        3.4.1 前级DC-DC升压电路第36-38页
        3.4.2 后级DC-AC逆变电路的选择第38-40页
        3.4.3 全桥逆变电路的PWM控制第40-44页
        3.4.4 逆变电路各元器件参数的选取第44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 水产养殖太阳能供电智能增氧系统硬件设计第46-58页
    4.1 Atmega128单片机介绍第46-48页
    4.2 检测电路第48-51页
        4.2.1 溶解氧检测电路第48-49页
        4.2.2 温度检测电路第49-50页
        4.2.3 电压检测电路第50页
        4.2.4 电流检测电路第50-51页
    4.3 蓄电池充电电路第51-54页
    4.4 显示电路设计第54-55页
    4.5 驱动电路第55-56页
        4.5.1 MOSFET驱动电路第55-56页
        4.5.2 输出控制电路设计第56页
    4.6 电源稳压电路设计第56-57页
    4.7 本章小结第57-58页
5 系统软件设计第58-67页
    5.1 编程开发环境介绍第58页
        5.1.1 编程语言第58页
        5.1.2 编程软件介绍第58页
    5.2 主程序设计第58-59页
    5.3 系统初始化第59-60页
    5.4 MPPT控制程序设计第60-63页
    5.5 蓄电池智能充电控制程序设计第63页
    5.6 SPWM波产生程序设计第63-65页
    5.7 供电源切换程序设计第65-66页
    5.8 耕水机控制程序设计第66页
    5.9 本章小结第66-67页
6 系统实验仿真结果第67-70页
    6.1 最大功率点跟踪实验第67-68页
    6.2 逆变电路仿真实验第68-70页
7 结论第70-71页
8 展望第71-72页
9 参考文献第72-77页
10 致谢第77页

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