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风光互补发电系统运行控制及其功率预测

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 风光互补发电产业的现状第12-16页
        1.2.1 国外发展第12-13页
        1.2.2 国内发展第13-15页
        1.2.3 风光互补发电技术第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第二章 风能与太阳能互补产电体系拓扑构造及参数设计第17-27页
    2.1 风力发电第17-20页
        2.1.1 风力机种类第18页
        2.1.2 风力机系统工作原理第18-20页
        2.1.3 发电机第20页
    2.2 太阳能光伏发电第20-23页
        2.2.1 光伏阵列种类第21页
        2.2.2 光伏电池工作原理第21-22页
        2.2.3 光伏电池特性第22-23页
        2.2.4 储能装置第23页
    2.3 互补产电的拓扑构造第23-26页
    2.4 小结第26-27页
第三章 风光互补型发电系统最大功率点跟踪控制第27-38页
    3.1 最大功率跟踪(MPPT)实现第27-30页
        3.1.1 风光互补系统MPPT设计第28页
        3.1.2 风光互补系统MPPT常用方法第28-30页
    3.2 风力发电MPPT原理第30-34页
        3.2.1 占空比与转速的关系第31-32页
        3.2.2 利用MPPT仿真风能发电子系统第32-34页
    3.3 太阳能发电MPPT原理第34-37页
        3.3.1 滑模变结构控制第34-35页
        3.3.2 模糊滑模控制器第35页
        3.3.3 利用MPPT仿真太阳能发电子系统第35-37页
    3.4 小结第37-38页
第四章 风能与太阳能互补发电运行电路设计第38-49页
    4.1 硬件电路第38-41页
        4.1.1 控制芯片第38-39页
        4.1.2 反馈电路第39-40页
        4.1.3 保护电路第40-41页
    4.2 软件电路第41-45页
        4.2.1 主程序第42页
        4.2.2 太阳能发电系统程序第42-43页
        4.2.3 风力发电系统子程序第43-45页
    4.3 实验结果第45-48页
    4.4 小结第48-49页
第五章 风光互补发电功率预测第49-61页
    5.1 光伏电池数学模板及仿真第49-51页
    5.2 太阳能发电功率预测模板第51-55页
        5.2.1 预测模型输入参数第52页
        5.2.2 小波神经网络预测模型第52-53页
        5.2.3 预测利用太阳能发电其功率的输出第53-55页
    5.3 风力发电机建模与仿真第55-56页
        5.3.1 风力机模型第55-56页
        5.3.2 风力发电机仿真第56页
    5.4 短期风速组合预测模型第56-59页
        5.4.1 多模型组合预测模型第57页
        5.4.2 风速序列的小波分解第57-59页
    5.5 小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-62页
    6.1 总结第61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第65页

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