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离网型智能化风力发电系统控制器的研制

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-14页
   ·本文研究的背景第9-12页
     ·风力发电控制系统简要介绍第10页
     ·离网型风力发电控制器的类型第10-11页
     ·离网型风力发电控制器的发展现状第11-12页
   ·本文研究的意义第12-13页
   ·本文研究的内容第13-14页
2 相关知识概述第14-21页
   ·风能的特征第14页
   ·风能的优势和弊端第14-15页
     ·风能的优势第14-15页
     ·风能的弊端第15页
   ·风力发电机工作原理第15-18页
     ·风力发电机的类型第15-17页
     ·离网型风力发电机的选择第17-18页
     ·风力发电机的功率曲线第18页
   ·现场总线技术第18-21页
     ·现场总线技术的特点第19页
     ·常见的现场总线标准第19-20页
     ·CAN现场总线的独特优势第20-21页
3 离网型风力发电系统控制器结构和控制策略第21-29页
   ·离网型风力发电系统的基本结构和装机容量第21-22页
     ·离网型风力发电系统的基本结构第21页
     ·离网型风力发电系统的装机容量第21-22页
   ·本系统控制器的结构第22-24页
     ·对控制器的基本要求第22页
     ·控制器结构方案第22-24页
   ·蓄电池常用的充电策略第24-27页
     ·蓄电池的工作原理与选择第24-25页
     ·影响铅酸蓄电池寿命的因素第25-26页
     ·阀控式铅酸蓄电池的使用原则第26页
     ·铅酸蓄电池的充电方法第26-27页
   ·本系统控制策略第27-29页
4 控制器硬件设计第29-45页
   ·总体设计的技术指标第29-30页
   ·主控板硬件设计第30-42页
     ·主控芯片AT90CAN32功能简介第30-31页
     ·单片机硬件最小系统的设计第31-33页
     ·CAN总线节点通信电路第33-35页
     ·ADC采集电路第35-37页
     ·基于双恒流源的3线铂电阻(PT100)测温电路第37-39页
     ·RS232串口通信电路第39页
     ·液晶显示模块第39-40页
     ·矩阵键盘第40-42页
   ·功率模块的设计和整流模块的选择第42-43页
     ·功率模块的设计第42页
     ·整流模块的选择第42-43页
   ·MOSFET开关板的设计第43-45页
5 控制器软件设计第45-56页
   ·选用的开发环境第45页
   ·基于前/后台式的嵌入式软件系统及模块化的软件开发过程第45页
   ·充电算法实现程序第45-47页
   ·模/数转换采集程序第47-50页
     ·模/数转换程序流程第47-48页
     ·定时器2的使用第48页
     ·ADC的使用第48-49页
     ·AD采集后的均值滤波处理第49-50页
   ·CAN总线通信模块程序设计第50-53页
     ·CAN控制器初始化第50页
     ·CAN总线波特率的设置第50页
     ·CAN控制器的ID码设置第50-51页
     ·CAN控制器发送程序第51-52页
     ·CAN控制器接收中断服务程序第52-53页
   ·矩阵键盘输入程序第53-54页
   ·液晶显示程序设计第54-56页
6 实验第56-58页
   ·硬件电路高低温工作实验第56页
   ·基本功能验证实验第56-57页
     ·实验平台搭建第56-57页
     ·实验步骤第57页
     ·实验数据第57页
   ·实验结论第57-58页
7 结论第58-59页
参考文献第59-61页
攻读硕士学位期间发表的论文第61-62页
致谢第62-64页

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