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基于太阳能驱动的自动灌溉系统的研究与实现

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·论文的研究背景及意义第7-8页
     ·选题背景第7页
     ·研究意义第7-8页
   ·光伏灌溉系统国内外研究的现状及发展的趋势第8-12页
     ·光伏控制器研究现状及发展趋势第8-9页
     ·国内外灌溉技术研究的现状及发展的趋势第9-12页
   ·主要研究内容第12页
   ·本章小结第12-13页
第二章 光伏供电装置结构与容量设计第13-20页
   ·光伏供电装置结构第13-14页
   ·光伏板基本工作原理及转换效率第14-16页
     ·光伏板基本工作原理第14页
     ·光伏电池的转换效率第14-16页
   ·光伏供电装置容量第16-18页
   ·太阳能供电装置的自身性能和技术指标第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 光伏逆控一体机的结构分析第20-23页
   ·逆控一体机概述第20页
   ·逆控一体机的结构第20页
   ·逆控一体机的功能第20-21页
   ·逆控一体机的模块化第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第四章 光伏逆控一体机逆变部分第23-36页
   ·逆控一体机逆变部分硬件结构设计第23-28页
     ·逆变电路的工作原理第23页
     ·逆变部分的主电路设计第23-27页
     ·电压采样电路第27页
     ·Modbus接口电路第27-28页
   ·逆控一体机逆变部分的数字化实现第28-35页
     ·PIC实现SPWM输出第28-31页
     ·逆控一体机逆变部分抗干扰设计第31-32页
     ·逆变部分控制器设计第32-33页
     ·逆变部分的软件完成第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第五章 光伏逆控一体机充、放电控制部分第36-48页
   ·蓄电池充、放电特性和充电方法第36-39页
     ·蓄电池充、放电特性第36-37页
     ·蓄电池充电方法第37-39页
   ·电池的充电方式第39-41页
   ·充、放电硬件电路设计第41-44页
     ·充电主电路结构第41-42页
     ·电压采集电路第42页
     ·充电辅助电路及信号采样电路第42-44页
     ·放电主电路设计第44页
   ·蓄电池充、放电软件实现第44-47页
     ·充电子程序实现第45-46页
     ·放电子程序实现第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第六章 光伏逆控一体机显示与通讯部分设计第48-54页
   ·显示部分控制设计第48-50页
     ·显示部分驱动设计第48页
     ·显示部分辅助功能设计第48-49页
     ·显示界面的软件设计第49-50页
   ·完成Modbus协议的应用第50-52页
     ·Modbus协议第50-51页
     ·差错校验方法第51-52页
     ·Modbus总线的实现第52页
   ·本章小结第52-54页
第七章 光伏自动灌溉控制系统设计第54-68页
   ·光伏自动灌溉系统概述及模块组成第54-55页
     ·光伏自动灌溉系统概述第54-55页
     ·光伏自动灌溉系统组成第55页
   ·自动灌溉系统方案设计第55-59页
     ·系统设计要求第55-56页
     ·系统灌溉部分设计第56-57页
     ·现场控制器结构第57-59页
   ·灌溉控制系统硬件选型第59-65页
     ·触摸屏选型第59-60页
     ·控制器选型第60-61页
     ·农田浇水温、湿两个参数的确立和配置第61-63页
     ·系统A/D转换模块第63页
     ·人机界面第63-64页
     ·农田浇水装置的合理性处理第64-65页
   ·灌溉控制模式第65-66页
     ·手动灌溉控制模式第65页
     ·日历灌溉控制模式第65-66页
   ·系统检查测试相关公式第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第八章 总结与展望第68-70页
   ·总结第68页
   ·展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页
作者简介第74页
攻读硕士学位期间研究成果第74-75页

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