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太阳能风能生物质能联合发电控制系统

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:15:35
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太阳能风能生物质能联合发电控制系统【摘要】:太阳能风能生物质能联合发电系统是利用太阳能,风能和生物质能进行互补发电,旨为普通电网难以到达的山区,牧区,海岛以及其他一些紧急应用场合提

【摘要】: 太阳能风能生物质能联合发电系统是利用太阳能,风能和生物质能进行互补发电,旨为普通电网难以到达的山区,牧区,海岛以及其他一些紧急应用场合提供稳定和可靠的电力资源。在太阳能风能生物质能联合发电系统的总体方案设计中,论文采用的是以太阳能发电和风能发电为主,以生物质能发电为辅的策略,完成了联合发电系统的控制系统设计,以单片机作为控制芯片,通过结合软件编程方式来实现对系统的充电控制和放电控制。主要部分包括系统的硬件设计,软件设计以及仿真分析。通过Proteus软件的仿真,验证了该控制系统的可行性和有效性。研究结果为我国新能源技术中开发新型联合发电装置提供了预研方面的技术支持。 【关键词】:太阳能 风能 生物质能 联合发电 控制系统
【学位授予单位】:华北电力大学(河北)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM619
【目录】:
  • 中文摘要4
  • 英文摘要4-7
  • 第一章 引言7-12
  • 1.1 本文研究的目的和意义7-8
  • 1.2 国内外的新能源利用现状8-10
  • 1.2.1 国外的新能源利用现状8-9
  • 1.2.2 国内的新能源利用现状9-10
  • 1.3 小型离网发电设备10-11
  • 1.4 本文的研究内容11-12
  • 第二章 系统的运行结构12-21
  • 2.1 风光生互补发电系统结构12
  • 2.2 太阳能光伏发电12-14
  • 2.2.1 太阳能光伏发电结构12-13
  • 2.2.2 太阳能光伏发电工作特性13-14
  • 2.3 风能发电14-17
  • 2.3.1 风能发电结构14-16
  • 2.3.2 风力发电工作特性16-17
  • 2.4 生物质能发电17
  • 2.4.1 生物质能发电概述17
  • 2.4.2 生物质能发电技术17
  • 2.5 蓄电池部分17-21
  • 2.5.1 蓄电池的特性17-18
  • 2.5.2 蓄电池的充放电机理18-21
  • 第三章 控制器的硬件设计21-35
  • 3.1 控制器需要实现的功能21
  • 3.2 硬件电路方案的选择21-22
  • 3.3 充电控制器各部件分析22-35
  • 3.3.1 充电控制器主控芯片22-23
  • 3.3.2 A/D 转换模块23-24
  • 3.3.3 串行口通信电路24-27
  • 3.3.4 发光二极管指示灯电路27-28
  • 3.3.5 蜂鸣器28-29
  • 3.3.6 晶振和复位电路29-30
  • 3.3.7 显示设备30-33
  • 3.3.8 执行机构33-35
  • 第四章 软件部分的设计35-40
  • 4.1 编程环境介绍35
  • 4.2 程序设计35-40
  • 4.2.1 主程序运行结构35-36
  • 4.2.2 A/D 转换程序36-38
  • 4.2.3 光伏发电各支路的控制38
  • 4.2.4 风力发电各支路的控制38
  • 4.2.5 生物质能发电部分的控制38-39
  • 4.2.6 蓄电池状态的判断及其保护39-40
  • 第五章 基于 Keil C 和 Proteus 的仿真设计40-49
  • 5.1 Proteus 概述40
  • 5.2 用 Proteus 软件虚拟单片机的优点40-41
  • 5.3 Proteus 与 Keil C 的联动仿真41
  • 5.4 Proteus 电路图41-42
  • 5.5 Proteus 仿真分析42-49
  • 5.5.1 电压显示仿真42-43
  • 5.5.2 继电器仿真43-45
  • 5.5.3 蓄电池充电仿真45-48
  • 5.5.4 仿真分析48-49
  • 第六章 结论49-50
  • 6.1 课题的成果49
  • 6.2 课题的深入49-50
  • 参考文献50-52
  • 致谢52-53
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况53


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