太阳能风能生物质能联合发电控制系统

太阳能风能生物质能联合发电控制系统

论文摘要

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。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 本文研究的目的和意义
  • 1.2 国内外的新能源利用现状
  • 1.2.1 国外的新能源利用现状
  • 1.2.2 国内的新能源利用现状
  • 1.3 小型离网发电设备
  • 1.4 本文的研究内容
  • 第二章 系统的运行结构
  • 2.1 风光生互补发电系统结构
  • 2.2 太阳能光伏发电
  • 2.2.1 太阳能光伏发电结构
  • 2.2.2 太阳能光伏发电工作特性
  • 2.3 风能发电
  • 2.3.1 风能发电结构
  • 2.3.2 风力发电工作特性
  • 2.4 生物质能发电
  • 2.4.1 生物质能发电概述
  • 2.4.2 生物质能发电技术
  • 2.5 蓄电池部分
  • 2.5.1 蓄电池的特性
  • 2.5.2 蓄电池的充放电机理
  • 第三章 控制器的硬件设计
  • 3.1 控制器需要实现的功能
  • 3.2 硬件电路方案的选择
  • 3.3 充电控制器各部件分析
  • 3.3.1 充电控制器主控芯片
  • 3.3.2 A/D 转换模块
  • 3.3.3 串行口通信电路
  • 3.3.4 发光二极管指示灯电路
  • 3.3.5 蜂鸣器
  • 3.3.6 晶振和复位电路
  • 3.3.7 显示设备
  • 3.3.8 执行机构
  • 第四章 软件部分的设计
  • 4.1 编程环境介绍
  • 4.2 程序设计
  • 4.2.1 主程序运行结构
  • 4.2.2 A/D 转换程序
  • 4.2.3 光伏发电各支路的控制
  • 4.2.4 风力发电各支路的控制
  • 4.2.5 生物质能发电部分的控制
  • 4.2.6 蓄电池状态的判断及其保护
  • 第五章 基于 Keil C 和 Proteus 的仿真设计
  • 5.1 Proteus 概述
  • 5.2 用 Proteus 软件虚拟单片机的优点
  • 5.3 Proteus 与 Keil C 的联动仿真
  • 5.4 Proteus 电路图
  • 5.5 Proteus 仿真分析
  • 5.5.1 电压显示仿真
  • 5.5.2 继电器仿真
  • 5.5.3 蓄电池充电仿真
  • 5.5.4 仿真分析
  • 第六章 结论
  • 6.1 课题的成果
  • 6.2 课题的深入
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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