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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

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