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离网型风光互补发电系统控制器的研究与设计

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·研究背景第9-10页
   ·风光互补发电系统的研究现状第10-11页
   ·课题研究的意义第11-12页
   ·本文控制系统的设计目标第12-13页
第二章 风光互补发电系统结构介绍第13-31页
   ·风光互补发电系统的构成第13页
   ·风力发电部分第13-17页
     ·风力发电机的种类第14页
     ·风力发电机的输出特性第14-17页
   ·光伏发电部分第17-23页
     ·光伏电池简介第18页
     ·光伏电池的数学模型第18-20页
     ·光伏电池的仿真及其结果分析第20-23页
   ·系统储能部分第23-30页
     ·铅蓄电池的结构及工作原理第24-27页
     ·铅蓄电池容量的确定及充放电模型第27-28页
     ·铅蓄电池的充放电理论第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 风光互补发电系统的控制策略第31-41页
   ·风力发电系统的控制策略第31-32页
     ·风力机的最大功率输出控制策略第31-32页
     ·本系统中风机的控制策略第32页
   ·光伏发电系统的控制策略第32-38页
     ·光伏系统最大功率跟踪的理论依据第32-34页
     ·光伏系统最大功率跟踪的算法原理第34页
     ·常用的最大功率跟踪控制方法第34-38页
   ·最大功率跟踪控制算法的仿真第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 风光互补发电系统的硬件设计第41-60页
   ·风光互补发电系统控制器的结构第41-44页
     ·风力发电系统的构成第41-42页
     ·光伏发电系统的构成第42-43页
     ·蓄电池储能系统的构成第43页
     ·控制器的构成第43-44页
   ·Boost升压电路及其参数选择第44-47页
     ·Boost升压电路介绍第44-46页
     ·电路参数计算及器件选型第46-47页
   ·系统主控模块的设计第47-48页
   ·系统采样模块的设计第48-54页
     ·电压采样模块第49-50页
     ·电流采样模块第50-52页
     ·温度采样模块第52-54页
   ·开关管驱动电路的设计第54-55页
   ·系统保护电路的设计第55-57页
   ·单片机串口通信模块和蓄电池容量显示模块第57-58页
   ·电源电路的设计第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 风光互补发电控制系统的软件设计第60-80页
   ·系统的软件流程第60-68页
     ·系统主程序第60-61页
     ·蓄电池管理程序第61-62页
     ·光伏电池最大功率输出跟踪程序第62-67页
     ·恒压充电和浮充充电程序第67-68页
   ·电压电流采样程序第68-73页
     ·算术平均滤波法第68-69页
     ·电压电流采样程序第69-73页
   ·温度采样程序第73-76页
     ·牛顿迭代法第73-74页
     ·温度采样程序第74-76页
   ·蓄电池容量显示程序第76-77页
   ·串口通信程序第77-78页
   ·上位机显示界面第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 实验结果与数据分析第80-88页
   ·实验综述及所需设备第80-82页
     ·实验综述第80-81页
     ·实验所需设备第81-82页
   ·光伏电池最大功率跟踪模拟实验第82-83页
   ·扰动观测法与登山法跟踪效率比较实验第83-84页
   ·蓄电池充电实验第84-87页
     ·蓄电池的MPPT充电第84-86页
     ·蓄电池的过压恒压充电第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第七章 总结与展望第88-90页
   ·全文总结第88-89页
   ·存在的问题及展望第89-90页
参考文献第90-93页
附录第93-96页
 附录1 R_(bat)、R_(air)随温度变化的阻值数据第93-94页
 附录2 系统原理图第94-95页
 附录3 PCB图第95-96页
致谢第96-97页
攻读学位期间发表的学术论文目录第97-98页

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