摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要内容 | 第14-17页 |
1.3.1 论文主要内容 | 第14-15页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第15-17页 |
第二章 微电网供电平台的搭建 | 第17-33页 |
2.1 供电平台的总体设计 | 第17-18页 |
2.1.1 供电平台的功能 | 第17-18页 |
2.1.2 布局设计 | 第18页 |
2.2 微型电源的选择 | 第18-22页 |
2.2.1 光伏发电技术 | 第19-20页 |
2.2.2 风力发电技术 | 第20-21页 |
2.2.3 燃料电池技术 | 第21-22页 |
2.3 储能设备的选择 | 第22-25页 |
2.3.1 蓄电池的容量 | 第23页 |
2.3.2 蓄电池的连接方式 | 第23-25页 |
2.4 控制器、逆变器的选择 | 第25-27页 |
2.4.1 风光部分的控制与逆变选择 | 第25-26页 |
2.4.2 燃料电池发电中DC-DC变换器与逆变器的选择 | 第26-27页 |
2.5 数据采集装置的选择 | 第27-29页 |
2.6 系统布线选型 | 第29-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 微电网监控系统 | 第33-49页 |
3.1 监控系统硬件架构 | 第33-34页 |
3.2 硬件的选择 | 第34-37页 |
3.2.1 传感器/变送器 | 第34-36页 |
3.2.2 数据采集卡 | 第36-37页 |
3.3 上位机监控设计 | 第37-46页 |
3.3.1 开发环境介绍 | 第37页 |
3.3.2 监控软件的设计 | 第37-46页 |
3.3.2.1 数据采集卡部分通讯的实现 | 第38-40页 |
3.3.2.2 控制器部分的通讯实现 | 第40-44页 |
3.3.2.3 数据保存 | 第44-45页 |
3.3.2.4 监控界面设计 | 第45-46页 |
3.4 监控系统的应用 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 风光互补控制器的硬件设计 | 第49-73页 |
4.1 运行过程中存在的现象 | 第49-51页 |
4.2 控制器主电路的选择与设计 | 第51-57页 |
4.2.1 主电路拓扑结构选择 | 第51-54页 |
4.2.2 主电路设计 | 第54-57页 |
4.3 硬件电路设计 | 第57-69页 |
4.3.1 升压电路 | 第57-59页 |
4.3.2 驱动电路 | 第59-61页 |
4.3.3 卸荷与刹车电路 | 第61页 |
4.3.4 主控芯片 | 第61-64页 |
4.3.5 采样电路 | 第64-65页 |
4.3.6 A/D转换电路 | 第65-66页 |
4.3.7 电源电路 | 第66-67页 |
4.3.8 市电切换电路 | 第67页 |
4.3.9 通讯电路 | 第67-69页 |
4.4 主电路的仿真 | 第69-72页 |
4.4.1 仿真环境介绍 | 第69-70页 |
4.4.2 主电路功能仿真 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 风光互补控制器的软件设计 | 第73-85页 |
5.1 软件开发环境介绍 | 第73页 |
5.2 软件设计 | 第73-80页 |
5.2.1 系统主程序设计 | 第73-74页 |
5.2.2 对蓄电池的充电管理设计 | 第74-75页 |
5.2.3 PWM信号的产生设计 | 第75-79页 |
5.2.4 A/D转换的设计 | 第79页 |
5.2.5 RS485通讯的设计 | 第79-80页 |
5.3 控制电路的仿真 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 PCB设计及实验测试 | 第85-97页 |
6.1 PCB设计 | 第85-90页 |
6.1.1 原理图的绘制 | 第86页 |
6.1.2 PCB的设计 | 第86-89页 |
6.1.3 PCB的焊接 | 第89-90页 |
6.2 控制器的实验测试 | 第90-95页 |
6.2.1 实验平台的搭建 | 第90-91页 |
6.2.2 低压充电功能实验 | 第91-94页 |
6.2.3 市电切换实验 | 第94-95页 |
6.3 本章小结 | 第95-97页 |
第七章 总结和展望 | 第97-99页 |
7.1 总结 | 第97-98页 |
7.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第104页 |