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 |