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基于超级电容与蓄电池相结合的光伏储能控制的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:25:49
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基于超级电容与蓄电池相结合的光伏储能控制的研究【摘要】:能源是人类存在和发展的重要物质基础。随着经济的发展,煤炭、石油等能源逐渐减少,环境污染问题日益突出,再生能源越来越受到人们的

【摘要】:能源是人类存在和发展的重要物质基础。随着经济的发展,煤炭、石油等能源逐渐减少,环境污染问题日益突出,再生能源越来越受到人们的关注。太阳能作为重要的绿色能源之一,具有以其永不枯竭,无污染等特点。 独立光伏系统多以铅酸蓄电池作为电能储存的器件。由于铅酸电池存在寿命短、难以维护、输出功率密度小等缺点,本文设计了一种超级电容与铅酸蓄电池混合式储能方案,在光伏发电功率和负载功率脉动时,蓄电池能够工作在优化的充放电状态,并能够有效地减少充放电小循环次数。超级电容与铅酸蓄电池并联工作,在充电过程中,能够减缓太阳能电池组输出的波动电压对蓄电池的影响;放电过程中,短时输出功率较大时,电流多有超级电容提供,可大大减少蓄电池的极化。对解决光伏等可再生能源系统中的储能问题,具有现实可行性。为了实时监测系统各设备工作状态,还设计了USB数据采集卡,用来实时监测太阳能光伏组件各部件的电压性能参数,便于系统的维护。 【关键词】:光伏系统 蓄电池 超级电容器 混合储能 USB通信 数据采集
【学位授予单位】:太原科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-7
  • 第一章 绪论7-11
  • 1.1 本课题的研究背景7
  • 1.2 太阳能光伏产业国内外现状7-9
  • 1.2.1 国内外发展现状7-8
  • 1.2.2 光伏发电在我国的应用前景8-9
  • 1.3 论文研究的内容9
  • 1.4 本论文的结构9-11
  • 第二章 光伏储能系统概述11-17
  • 2.1 太阳能电池原理及特性11-13
  • 2.1.1 太阳能电池的基本原理12
  • 2.1.2 太阳能电池的基本特性12-13
  • 2.2 铅酸电池原理与特点13-15
  • 2.3 超级电容原理与特点15-17
  • 2.3.1 超级电容原理15
  • 2.3.2 超级电容特点15-16
  • 2.3.3 超级电容等效电路模型16-17
  • 第三章 基于超级电容与蓄电池混合式光伏储能方案的设计17-24
  • 3.1 系统结构框图17-19
  • 3.2 充电控制器 DC-DC 变换电路的设计19-20
  • 3.3 电压、电流检测电路设计20-22
  • 3.4 实验数据与分析22-24
  • 第四章 基于USB 通信的光伏储能检测系统的设计24-56
  • 4.1 系统总体设计24-25
  • 4.1.1 实际应用系统设计24-25
  • 4.1.2 系统设计25
  • 4.2 USB 控制电路25-30
  • 4.2.1 USB 控制器结构26
  • 4.2.2 USB 控制器配置26-27
  • 4.2.3 批量传输模式27-28
  • 4.2.4 USB 中断系统28-29
  • 4.2.5 AT89C5131 的USB 接口电路29-30
  • 4.3 A/D 转换电路30-32
  • 4.3.1 A/D 转换器30-31
  • 4.3.2 A/D 转换器接口电路31-32
  • 4.4 系统外围电路32-33
  • 4.5 固件程序设计33-45
  • 4.5.1 固件程序任务33-34
  • 4.5.2 固件程序设计结构34
  • 4.5.3 USB 描述符定义34-36
  • 4.5.4 初始化程序36-39
  • 4.5.5 USB 任务处理程序39-41
  • 4.5.6 设备枚举程序41-43
  • 4.5.7 数据采集程序43-45
  • 4.6 USB 驱动程序设计45-50
  • 4.6.1 WDM 驱动程序介绍46
  • 4.6.2 USB 驱动程序结构46-47
  • 4.6.3 USB 数据采集系统驱动程序设计47-50
  • 4.7 应用程序设计50-54
  • 4.7.1 驱动程序和应用程序的通信50-51
  • 4.7.2 USB 数据采集系统应用程序设计51-54
  • 4.8 本章小结54-56
  • 第五章 总结与展望56-58
  • 5.1 总结56
  • 5.2 展望56-58
  • 参考文献58-60
  • 硕士期间发表文章目录60-61
  • 致谢61-62


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