太阳能照明系统控制器设计与蓄电池健康状况检测
中文摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·课题研究的背景 | 第14-15页 |
·课题的研究现状与发展趋势 | 第15-17页 |
·课题的研究现状 | 第15-16页 |
·课题的发展趋势 | 第16-17页 |
·课题研究的意义 | 第17-18页 |
·本课题完成的主要工作 | 第18-20页 |
第二章 太阳能照明系统的基本组成和特性 | 第20-36页 |
·太阳能照明系统的结构和设计原则 | 第20-21页 |
·太阳能照明系统的结构 | 第20-21页 |
·太阳能照明系统的设计原则 | 第21页 |
·太阳能电池 | 第21-28页 |
·太阳能电池的工作原理 | 第21-24页 |
·太阳能电池的基本特性 | 第24-26页 |
·太阳能电池特性实验分析 | 第26-28页 |
·铅酸蓄电池 | 第28-31页 |
·铅酸蓄电池的工作原理 | 第28页 |
·铅酸蓄电池的充放电特性 | 第28-30页 |
·铅酸蓄电池的寿命影响因素 | 第30-31页 |
·太阳能照明系统光源 | 第31-32页 |
·LED直流光源 | 第31-32页 |
·普通直流照明光源 | 第32页 |
·光伏系统控制器 | 第32-34页 |
·光伏系统的类型 | 第32页 |
·光伏系统的主要技术指标 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 太阳能照明系统充电算法和方案设计 | 第36-54页 |
·太阳能照明系统总体设计 | 第36-39页 |
·系统设计流程 | 第36-37页 |
·系统组件容量计算 | 第37-38页 |
·系统性能参数 | 第38-39页 |
·太阳能照明系统结构和功能分析 | 第39-41页 |
·系统结构原理 | 第39-40页 |
·模块功能分析 | 第40-41页 |
·铅酸蓄电池充电方法研究 | 第41-44页 |
·常用铅酸蓄电池充电方法分析 | 第41-43页 |
·本文提出的充电方法 | 第43-44页 |
·最大功率跟踪算法研究和实现方法 | 第44-52页 |
·最大功率跟踪的必要性 | 第44页 |
·最大功率跟踪电路分析 | 第44-48页 |
·最大功率跟踪实现方法 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 控制器设计方案及实现 | 第54-68页 |
·控制器硬件电路设计 | 第54-59页 |
·组件的共阳极连接 | 第54-55页 |
·太阳能电池电压检测电路 | 第55-56页 |
·蓄电池电压检测电路 | 第56-57页 |
·充电放电电流检测 | 第57页 |
·充放电控制回路 | 第57-58页 |
·电压转换电路 | 第58页 |
·辅助电路 | 第58-59页 |
·控制器软件设计 | 第59-62页 |
·系统程序框架 | 第59页 |
·12V/24V系统识别 | 第59-60页 |
·充电波形的软件实现 | 第60-61页 |
·电压电流去干扰的软件实现 | 第61页 |
·功能选项软件设计 | 第61-62页 |
·太阳能照明系统测试 | 第62-67页 |
·测试组件 | 第62-64页 |
·测试结果分析 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 太阳能照明系统蓄电池健康状况检测 | 第68-80页 |
·铅酸蓄电池的老化 | 第68-70页 |
·铅酸蓄电池电化学反应原理 | 第68页 |
·蓄电池的主要性能参数 | 第68-69页 |
·蓄电池的失效形式 | 第69-70页 |
·铅酸蓄电池的内阻检测技术 | 第70-72页 |
·铅酸蓄电池内阻与蓄电池状态的关系 | 第70-71页 |
·铅酸电池内阻检测技术 | 第71-72页 |
·铅酸蓄电池内阻检测的局限性 | 第72页 |
·损耗的模型和测量方法 | 第72-75页 |
·模型分析 | 第72-74页 |
·放电内阻参数测定 | 第74-75页 |
·检测方法和结果分析 | 第75-78页 |
·蓄电池健康状况检测方法 | 第75-76页 |
·测试和结果分析 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
·总结 | 第80页 |
·展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |