提要 | 第1-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·研究背景及意义 | 第11-13页 |
·能源危机 | 第11-12页 |
·太阳能国内外的应用现状 | 第12页 |
·太阳能概况 | 第12-13页 |
·提高太阳能利用率方法 | 第13-15页 |
·本文主要研究工作及研究特色 | 第15-17页 |
第2章 温室补光的能源系统 | 第17-29页 |
·引言 | 第17页 |
·人工光源的研究 | 第17-20页 |
·补光光源的种类及特性 | 第17-19页 |
·人工补光光源的配置与应用 | 第19-20页 |
·太阳能电池的应用 | 第20-22页 |
·太阳能电池的种类 | 第20-21页 |
·太阳能电池工作原理 | 第21页 |
·太阳能电池的输出特性 | 第21-22页 |
·蓄电池与太阳能的匹配 | 第22-25页 |
·影响太阳能电池和蓄电池匹配的因素 | 第22-23页 |
·蓄电池和太阳能电池容量匹配计算 | 第23-25页 |
·本课题的蓄电池与太阳能的匹配计算 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第3章 太阳自动跟踪系统的跟踪机构设计以及运动学分析 | 第29-46页 |
·引言 | 第29页 |
·CAD 介绍 | 第29-30页 |
·传感器布局 | 第30-32页 |
·跟踪定位装置 | 第30-31页 |
·跟踪精度 | 第31-32页 |
·机械部分的设计 | 第32-38页 |
·太阳自动跟踪系统机械传动部分的技术指标要求 | 第32页 |
·驱动电机分析 | 第32-33页 |
·电机转矩分析 | 第33-34页 |
·计算仰俯轴和方位轴的电机功率和选取减速机 | 第34-38页 |
·运动学分析 | 第38-45页 |
·COSMOSMotion 软件的特点 | 第38页 |
·运动规律 | 第38-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 太阳自动跟踪系统的跟踪机构静力学以及动力学分析 | 第46-88页 |
·引言 | 第46页 |
·有限元基础知识 | 第46-47页 |
·有限元理论 | 第46-47页 |
·ANSYS 的介绍 | 第47页 |
·跟踪机构的组合结构静力学分析 | 第47-56页 |
·下部组合结构模型的静力分析 | 第47-52页 |
·上部组合结构模型的静力分析 | 第52-56页 |
·跟踪机构的风载荷静力学 | 第56-62页 |
·近地自然风的基本特性 | 第56-58页 |
·10 级风载荷静力模拟分析 | 第58-62页 |
·跟踪机构动力分析 | 第62-87页 |
·脉动风速的特性 | 第62-65页 |
·动力学分析特点 | 第65-66页 |
·脉动风瞬态动力学分析 | 第66-69页 |
·模态分析 | 第69-74页 |
·跟踪机构启动-停机过程的振动分析 | 第74-79页 |
·地震载荷谱分析 | 第79-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第5章 嵌入式控制系统 | 第88-106页 |
·引言 | 第88页 |
·嵌入式系统简介 | 第88-90页 |
·嵌入式系统的历史、发展和趋势 | 第88-89页 |
·嵌入式系统的特点 | 第89页 |
·嵌入式处理器 | 第89-90页 |
·ARM 处理器 | 第90-92页 |
·ARM 简介 | 第90页 |
·LPC2104 简介 | 第90-92页 |
·跟踪控制系统的硬件设计 | 第92-97页 |
·电路设计 | 第93-95页 |
·时钟电路 | 第95页 |
·显示电路 | 第95页 |
·辅助电路 | 第95-97页 |
·太阳自动跟踪控制系统软件设计 | 第97-105页 |
·软件编译环境 | 第97-98页 |
·主程序设计 | 第98-104页 |
·EasyARM 软件通讯协议 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第6章 实验研究 | 第106-128页 |
·引言 | 第106页 |
·实验装置 | 第106-108页 |
·实验方法 | 第108页 |
·结果与分析 | 第108-126页 |
·产出电能与太阳辐射量关系 | 第126-127页 |
·本章小结 | 第127-128页 |
第7章 结论 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-139页 |
博士期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
摘要 | 第141-143页 |
Abstract | 第143-145页 |
导师及作者介绍 | 第145页 |