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 |