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风光互补控制器的研究
文档信息
主题:
关于“通信或电子”中“电子电气自动化”的参考范文。
属性:
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目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:风光互补控制器的研究 2
一、概述 2
1.风光互补发生系统 3
2.小型风力发电系统 3
3.太阳能电池、太阳能发电原理 3
二、控制器的设计 4
1.风力发电部分控制 4
2.太阳能发电部分控制 4
3.控制器软件设计 5
三、系统电路板设计与制作 6
四、系统调试 6
1.软硬件调试 6
2.整机调试 7
文2:圆锥角膜的研究进展及其治疗方法的研究 7
1 圆锥角膜的病因学 7
2 发病机制 8
3 诊断 9
(1)系先天异常性眼病,视力减退。 9
(2)角膜顶端变薄,呈圆锥形隆起。 9
(4)裂隙灯检查,可见角膜锥顶后弹力层裂缝,基质混浊。 10
4 治疗方法 10
参考文摘引言: 12
原创性声明(模板) 12
文章致谢(模板) 12
正文
风光互补控制器的研究
文1:风光互补控制器的研究
作者简介:(1971-),女,吉林伊通人,北京信息科技大学机电实习中心,高级实验师;(1963-),男,北京人,北京信息科技大学机电实习中心,高级工程师。
基金项目:本文系北京信息科技大学校科研基金项目“风光互补LED路灯系统的研究与设计”(项目编号:)的研究成果。
能源是国家与社会发展的重要基础,电力短缺一直是我国一个很大的问题,仅仅依靠常规能源很难解决。为此,我国大力提倡发展风能、太阳能等清洁能源。目前我国对于风能、太阳能的开发程度已经达到一定的水平,但对于风能和太阳能的利用还是以单一、独立为主,这样就造成能源的利用率不高。我们可以利用风光互补的方式来解决这一问题。
一、概述
风光互补中所提到的互补,其主要意义是在天气上太阳能和风能的互补。阳光充足时,可通过太阳能发电,风力相对较大时,可以利用风力发电机发电,这样一来,在同一个系统中,就同时用到了风能和太阳能,大幅度的提高了可再生资源的利用率。若这种技术在今后得到大力发展并成熟起来,将对我国的能源发展起着至关重要的作用。
1.风光互补发生系统
风光互补控制系统主要包括的部分有:风力发电机、太阳能光伏电池、控制器、逆变器以及蓄电池,控制器中包括整流模块、风能、太阳能输入电压调节模块和控制负载输出模块。风光互补的系统框图。
2.小型风力发电系统
可再生能源中风能是未来最有潜力的,它以最具统治地位的能量身份出现,对可再生能源的发展有着非常大的贡献。一个简单、直接的回答:在只有风力发电的情况下,全球有足够的风力资源供应所有地区的发电。但是,由于天气波动的原因,不能仅仅简单的靠风力发电来解决问题。所以,大量的能量互补和存储将会被提升到仅靠风力发电的情况之上。
风力发电的原理是利用风力机将风能转变为机械能,风力机带动发电机再将机械能转变为电能。小型风力发电系统将发电机发出的电能用储存设备储存起来(一般用蓄电池),需要时再提供给直流负载,还可以通过逆变装置将发电机输出的电能进行交直流变换,适应交流负载的需要。
3.太阳能电池、太阳能发电原理
太阳能作为一种辐射能,不能直接转换成电能,必须借助于能量转换器。太阳能电池就是把太阳能(或其他光照)变成电能的能量转换器。太阳能电池工作原理的基础是半导体P-N结的光生伏打效应。这种效应在气体、液体和固体中均可以产生,尤其是在半导体中,光能转换为电能的效率特别高,人们据此发明制造了太阳能电池。
二、控制器的设计
本系统中控制器采用STC12C5410AD单片机进行控制。STC12C5410AD系列是新一代8051单片机,具有速度快、功耗低、抗干扰能力强的特点。指令系统完全兼容8051,但速度快8-12倍,内部集成MAX810专用复位电路。4路PWM,8路高速10位A/D转换,主要针对电机控制,强干扰场合。
1.风力发电部分控制
图3所示是控制风力发电部分的充电和关断的控制电路,使用的开关器件是IRF3205。
通过对IRF3205的开通和关断,去控制在不同时间和情况下为蓄电池充电。当风力发电机发出的电压在蓄电池合理的充电范围~之间,就关断IRF3205,风力发电机正常工作;当风力很大、风力发电机发出的电压超出蓄电池合理的充电范围,则通过控制电路来使IRF3205开通,风力发电机短路,使风力发电机抱闸,
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