小型风光沼互补发电控制系统的研究与设计
摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 选题背景、研究目的和意义 | 第13-16页 |
1.1.1 选题背景 | 第13-15页 |
1.1.2 研究目的 | 第15-16页 |
1.1.3 研究意义 | 第16页 |
1.2 国内外互补发电研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 国外互补发电发展现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内互补发电发展现状 | 第17-18页 |
1.3 本文的研究内容 | 第18-20页 |
第二章 风光沼互补发电系统 | 第20-33页 |
2.1 风力发电系统 | 第20-24页 |
2.1.1 风力发电系统结构 | 第21页 |
2.1.2 风力发电系统的数学模型 | 第21-24页 |
2.2 光热发电系统 | 第24-29页 |
2.2.1 槽式光热发电系统的结构 | 第25-26页 |
2.2.2 槽式光热发电系统的数学模型 | 第26-29页 |
2.3 沼气发电系统 | 第29-31页 |
2.4 蓄电池的结构和工作原理 | 第31-32页 |
2.4.1 蓄电池的结构 | 第31页 |
2.4.2 蓄电池的作用 | 第31页 |
2.4.3 蓄电池的工作方式 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 风光沼互补发电控制系统的控制策略 | 第33-44页 |
3.1 风力发电的控制策略 | 第33-37页 |
3.1.2 风力发电功率控制原理 | 第33-34页 |
3.1.3 风力发电MPPT的实现 | 第34-37页 |
3.2 槽式光热发电的控制策略 | 第37-40页 |
3.2.1 槽式光热发电的控制系统结构 | 第37-38页 |
3.2.2 光强跟踪控制策略 | 第38-40页 |
3.3 沼气发电的控制策略 | 第40页 |
3.4 蓄电池控制策略 | 第40-41页 |
3.5 风光沼互补发电系统的功率分配 | 第41-43页 |
3.5.1 发电优先级 | 第41页 |
3.5.2 系统的工作状态 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 小型风光沼互补发电控制系统建模与仿真 | 第44-53页 |
4.1 系统建模 | 第44-50页 |
4.1.1 风力发电控制系统模块 | 第44-46页 |
4.1.2 光热发电控制系统模块 | 第46-48页 |
4.1.3 沼气发电控制系统模块 | 第48-49页 |
4.1.4 蓄电池控制系统模块 | 第49-50页 |
4.2 系统仿真 | 第50-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 小型风光沼互补发电控制系统的设计与实现 | 第53-75页 |
5.1 硬件设计 | 第53-61页 |
5.1.1 主控芯片 | 第54-55页 |
5.1.2 光强跟踪模块设计 | 第55-57页 |
5.1.3 DC-DC变换模块设计 | 第57-58页 |
5.1.4 信号采集模块设计 | 第58-59页 |
5.1.5 驱动模块设计 | 第59页 |
5.1.6 显示模块设计 | 第59-60页 |
5.1.7 报警和保护模块设计 | 第60-61页 |
5.2 软件设计 | 第61-67页 |
5.2.1 主程序 | 第61-62页 |
5.2.2 风力发电系统程序 | 第62-64页 |
5.2.3 光热发电系统程序 | 第64-65页 |
5.2.4 沼气发电系统程序 | 第65-66页 |
5.2.5 蓄电池充放电程序 | 第66-67页 |
5.3 系统设备的选择 | 第67-71页 |
5.3.1 风力发电设备的选择 | 第67-68页 |
5.3.2 槽式光热发电设备的选择 | 第68-69页 |
5.3.3 单片机控制板的选择 | 第69-70页 |
5.3.4 DC-DC变换设备的选择 | 第70页 |
5.3.5 沼气发电设备的选择 | 第70-71页 |
5.3.6 蓄电池的选择 | 第71页 |
5.4 系统连接与实验分析 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位论文期间发表 | 第81-82页 |