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面向温室补光的太阳自动跟踪系统研究

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

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