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风电—氢储能与煤化工多能耦合系统监控系统研究与设计

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 引言第7-12页
    1.1 课题研究背景第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
    1.3 本文主要研究内容第10-12页
第二章 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统第12-22页
    2.1 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统概述第12-14页
        2.1.1 风电制氢技术第12-13页
        2.1.2 煤气化技术第13页
        2.1.3 风电制氢、煤气化耦合机制第13-14页
    2.2 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统架构第14-15页
    2.3 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统模型第15-18页
        2.3.1 降压变流器模型第16页
        2.3.2 电解槽模型第16-17页
        2.3.3 空压机模型第17-18页
        2.3.4 储气罐模型第18页
    2.4 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统功率协调管理策略第18-21页
        2.4.1 储能系统等效荷电状态分区原则第18-19页
        2.4.2 功率协调管理策略第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统监控系统下位机设计第22-29页
    3.1 WP-HES&CCMFCS监控系统总体方案第22-23页
    3.2 下位机微处理器选择第23-24页
    3.3 微处理器结构及性能特点第24-25页
        3.3.1 STM32F103ZET6结构第24页
        3.3.2 STM32F103ZET6主要性能特点第24-25页
    3.4 下位机主要功能模块电路设计第25-28页
        3.4.1 STM32最小系统第25-26页
        3.4.2 数据采集与输出电路第26-27页
        3.4.3 通信模块电路第27-28页
    3.5 本章小结第28-29页
第四章 风电—氢储能与煤化工多能耦合系统监控系统软件设计与实现第29-43页
    4.1 软件开发工具和编程方法简介第29-30页
    4.2 软件总体功能框架及主程序第30-31页
        4.2.1 软件总体功能框架第30页
        4.2.2 主程序第30-31页
    4.3 上下位机通信程序设计和实现第31-38页
        4.3.1 Modbus通信协议介绍第31-32页
        4.3.2 Modbus通信协议工作流程第32-33页
        4.3.3 Modbus通信程序设计第33-38页
    4.4 数据采集软件设计第38-39页
    4.5 WP-HES&CCMFCS上位机功率协调管理系统设计第39-42页
        4.5.1 MCGS组态软件的系统功能特点第39-40页
        4.5.2 系统总体界面设计第40页
        4.5.3 数据库组态第40-41页
        4.5.4 运行策略组态第41页
        4.5.5 设备组态第41-42页
    4.6 本章小结第42-43页
第五章 WP-HES&CCMFCS监控系统运行实验与分析第43-49页
    5.1 监控系统实验平台建立第43页
    5.2 监控界面详细介绍第43-44页
    5.3 通信与数据采集功能测试第44-45页
    5.4 监控系统能量分配实验结果分析第45-48页
        5.4.1 能量协调管理策略实现第45-46页
        5.4.2 监控系统能量分配实验第46-48页
    5.5 本章小结第48-49页
第六章 结论与展望第49-51页
    6.1 结论第49-50页
    6.2 展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页
在学期间发表的学术论文及参与的科研项目第56-58页

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