摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 太阳能、柴油发电和蓄电池组合供电方式特点 | 第14-15页 |
1.3 能源控制器研究现状及发展趋势 | 第15-17页 |
1.4 论文主要研究内容与章节安排 | 第17-19页 |
1.4.1 论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 本文章节安排 | 第18-19页 |
第二章 能源控制器结构体系和功能设计 | 第19-25页 |
2.1 能源控制器系统结构 | 第19-21页 |
2.2 能源控制器组网结构 | 第21-22页 |
2.3 能源控制器功能设计 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 光柴蓄微电网的数学模型及控制策略 | 第25-49页 |
3.1 光伏发电系统发展现状及原理 | 第25-31页 |
3.1.1 光伏阵列的数学模型 | 第26-28页 |
3.1.2 光伏阵列Matlab仿真模型 | 第28-30页 |
3.1.3 光伏电源的调度特性 | 第30-31页 |
3.2 柴油发电机的发电原理及特点 | 第31-35页 |
3.2.1 柴油发电机数学模型 | 第32-33页 |
3.2.2 柴油发电机Matlab仿真模型 | 第33-34页 |
3.2.3 柴油发电机调度特性 | 第34-35页 |
3.3 铅酸蓄电池 | 第35-38页 |
3.3.1 铅酸蓄电池充放电原理 | 第35-36页 |
3.3.2 铅酸蓄电池组数学模型 | 第36-37页 |
3.3.3 铅酸蓄电池调度特性 | 第37-38页 |
3.4 直流逆变器原理 | 第38-39页 |
3.5 能源优化管理策略 | 第39-48页 |
3.5.1 光柴蓄微电网控制策略 | 第41-43页 |
3.5.2 光柴蓄微电网经济运行优化模型 | 第43-45页 |
3.5.3 能源控制策略经济性分析 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 系统硬件设计 | 第49-60页 |
4.1 硬件总体设计 | 第49-50页 |
4.2 龙芯1B处理器 | 第50-52页 |
4.3 龙芯1B核心板设计 | 第52-54页 |
4.3.1 核心板电源 | 第52-53页 |
4.3.2 SDRAM电路设计 | 第53页 |
4.3.3 FLASH电路设计 | 第53-54页 |
4.4 控制板设计 | 第54-59页 |
4.4.1 数据采集模块 | 第55-56页 |
4.4.2 无线传输模块 | 第56-58页 |
4.4.3 下行接口设计 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统软件开发 | 第60-67页 |
5.1 系统软件开发环境 | 第60页 |
5.2 软件开发平台搭建 | 第60-64页 |
5.2.1 搭建编译环境 | 第60-61页 |
5.2.2 编译PMON和Linux内核 | 第61-62页 |
5.2.3 制作文件系统 | 第62-63页 |
5.2.4 烧写PMON、Linux内核和文件系统 | 第63-64页 |
5.3 应用程序设计 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 监控系统界面设计 | 第67-75页 |
6.1 主控单元界面设计 | 第67-71页 |
6.1.1 人机界面介绍 | 第67-69页 |
6.1.2 系统主界面 | 第69-70页 |
6.1.3 主监控界面 | 第70页 |
6.1.4 系统测试界面 | 第70-71页 |
6.2 远程监控系统设计 | 第71-74页 |
6.2.1 GPRS无线通信组网 | 第71-72页 |
6.2.2 实时和历史趋势曲线 | 第72页 |
6.2.3 数据报表统计 | 第72-73页 |
6.2.4 故障报警及分析 | 第73-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 实验平台及结果分析 | 第75-78页 |
7.1 实验平台 | 第75页 |
7.2 实验结果分析 | 第75-78页 |
总结与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录一 | 第84-85页 |
附录二 | 第85页 |