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基于MPPT的风光互补控制器的研制

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-17页
   ·研究背景及意义第9-10页
     ·课题的研究背景第9-10页
     ·课题的研究意义第10页
   ·国内外发展现状第10-16页
     ·风力发电的发展状况第10-13页
     ·太阳能发电的发展状况第13-15页
     ·风光互补发电的研究状况第15-16页
   ·课题研究的主要内容第16-17页
2 风光互补发电系统第17-29页
   ·风力发电第17-20页
     ·贝茨风能理论第17-18页
     ·风力发电机组的构成第18页
     ·风力发电机组的性能参数第18-20页
     ·风力发电机的类型第20页
   ·太阳能发电第20-24页
     ·太阳能发电简介第20-21页
     ·太阳能电池组件第21-24页
     ·太阳能电池方阵第24页
   ·风光互补发电系统第24-25页
   ·系统的储能设备第25-29页
     ·铅酸蓄电池的分类、结构及原理第25-27页
     ·影响蓄电池寿命的因素第27-29页
3 MPPT风光互补发电的能量控制第29-40页
   ·控制器的主电路拓扑结构第29-34页
     ·常用的几种拓扑结构第29-33页
     ·课题采用的拓扑结构第33-34页
   ·太阳能发电的功率控制策略第34-37页
     ·最大功率点跟踪的原理第34-36页
     ·常用几种MPPT算法的研究第36-37页
   ·风力发电的功率控制策略第37-38页
     ·风力发电机的功率曲线第37-38页
     ·风力发电的最大功率跟踪技术第38页
   ·课题采用的跟踪控制算法第38-40页
4 MPPT风光互补控制器的硬件设计第40-52页
   ·控制器的硬件方案第40页
   ·主控模块的硬件设计第40-43页
     ·通信接口电路第40-42页
     ·液晶和键盘接口电路第42-43页
   ·功率模块的硬件设计第43-52页
     ·功率模块电源电路第44-45页
     ·电压采集电路第45-47页
     ·电流采集电路第47-48页
     ·变压器的设计第48页
     ·开关器件的选型第48-49页
     ·极管和滤波电路的设计第49页
     ·驱动电路的设计第49-50页
     ·温度补偿电路第50-52页
5 控制系统的软件设计第52-60页
   ·芯片及开发平台第52-53页
   ·主控模块的软件第53-56页
     ·液晶控制软件第53-55页
     ·键盘的输入查询软件第55-56页
   ·功率模块的软件第56-60页
     ·A/D采集程序第56页
     ·CAN总线通信第56-57页
     ·太阳能发电模块跟踪程序第57-58页
     ·风力发电模块跟踪程序第58页
     ·扰动算法子程序第58-60页
6 实验第60-63页
   ·级间的通信实验第60页
   ·跟踪功能测试第60-62页
     ·开关管MOSFET的驱动波形测试第60-61页
     ·最大功率点跟踪功能测试第61-62页
   ·实验结论第62-63页
7 结论第63-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
致谢第69-71页

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