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太陽能控制器畢業(yè)設計論文(參考版)

2024-08-31 14:06本頁面
  

【正文】 在論文的撰寫過程中 老師們 給予我很大的幫助,幫助解決了不少的難點,使得論文能夠及時完成,這里一并表示真誠的感 謝。老師們認真負責的工作態(tài)度,嚴謹?shù)闹螌W精神和深厚的理論水平都使我收益匪淺。 最后,我要特別感謝 我的導師劉 望蜀 老師、 和研究生助教吳子儀 老師。四年的風風雨雨,我們一同走過,充滿著關愛,給我留下了值得珍藏的最美好的記憶。感謝老師四年來對我孜孜不倦的教誨,對我成長的關心和愛護。從這里走出,對我的人生來說,將是踏上一個新的征程,要把所學的知識應用到實際工作中去。 最后,我要感謝我的父母對我的關系和理解,如果沒有他們在我的學習生涯中的無私奉獻和默默支持,我將無法順利完成今天的學業(yè)。 其次,我要感謝大學四年中所有的任課老師和輔導員在學習期間對我的嚴格要求,感謝他們對我學習上和生活上的幫助,使我了解了許多專業(yè)知識和為人的道理,能夠在今后的生活道路上有繼續(xù)奮斗的力量。從他身上,我學到了許多能受益終生的東西。 首先,我要特別感謝我的知道郭謙功老師對我的悉心指導,在我的論文書寫及設計過程中給了我大量的幫助和指導,為我理清了設計思路和操作方法,并對我所做的課題提出了有效的改進方案。這期間凝聚了很多人的心血,在此我表示由衷的感謝。本次畢業(yè)設計是對我大學四年學習下來最好的檢驗。 首先非常感謝學校開設這個課題,為本人日后從事計算機方面的工作提供了經(jīng)驗,奠定了基礎。 涉密論文按學校規(guī)定處理。 作者簽名: 日期: 年 月 日 學位論文版權使用授權書 本學位論文作者完全了解學校有關保留、使用學位論文的規(guī)定,同意學校保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和電子版,允許論文被查閱和借閱。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。 作者簽名: 日 期: 35 學位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明:所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取得的研究成果。對本研究提供過幫助和做出過貢獻的個人或集體,均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。生命不息,學習不止,人生就是一個不斷學習和完善的過程,敢問路在何方?路在腳下! 畢業(yè)設計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權說明 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重承諾:所 呈交的畢業(yè)設計(論文),是我個人在指導教師的指導下進行的研究工作及取得的成果。沒有黃老師的細心指導,這篇論文是 33 不可能完成的。這些有用的東西一直對我大學的學習和生活有很重要的指導作用,我相信,這些東西將伴隨我走完整個人生的道路。 南昌航空大學,這里嚴謹?shù)膶W風、優(yōu)美的校園環(huán)境使我大學四年過的很充實和愉快。當然,一個農(nóng)民家庭要同時供兩個 大學生上學,沒有別人的幫助和接濟是相當困難的。首先,從小學到大學的學費和生活費就不是一個小數(shù)目,這當然要感謝我的爸爸媽媽,他們都是農(nóng)民,沒有他們的勤勤懇懇和細心安排,我是無論如何也完成不了我的大學生活。 32 致 謝 彈指一揮間,大學四年已經(jīng)接近了尾聲。新能源發(fā)電技術。太陽能,2020. [2]陳桂三,孫曉,李然 .光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點跟蹤控制。 31 參考文獻 [1]吳捷,侯聰 玲,張淼。充電程序主要由 12/ 24 V 電池電壓的自動識別、太陽能電池 板和電池之間的自動匹配、電池未接判斷、電池極性接反識別、過充保護和充電終點判斷部分組成 ,如圖 2為充電主程序流程圖。需要指出的是,當蓄電池充電時,其端電壓與容量 m 沒有直接關系,發(fā)光二極管的指示沒有實際意義,只有當蓄電池放電時,其端電壓可以在一定程度上反映電池容量例如若 12V的蓄電池端電壓下降到 ,則可認為其容量為 0。 S1 和S2 在主回路中的連接方法可解決其驅動共地問題 27 圖 9 MOSFET 的驅動電路 圖 10 蓄電池容量指示驅動電路 控制器還配置了蓄電池放電容量指示燈,如圖 10 所示。如圖 9 所示。 26 圖 8 P87LPC767 管腳連接圖 P87LPC767 使用 P (Fzs)和 (PWM)作為兩個 MOSFET 的柵極控制信號。夜晚或陰雨天光線不足時, S2 導通,路燈照明。由于 P87LPC767 自帶 8 位 ,因此采用直接電阻分壓 測量即可,即電路圖 5 中的 VADT。 圖 8 為單片機 P87LPC767 的管腳連接圖。 LM317 的輸出端 VOUT 和調整端adj 之間提供 的基準電壓 VREF,輸出電壓滿足式 (8)。尤其是工作在 100 kHz~4 MHz,電源電壓為 時,其功耗電流僅為 ~ mA,非常適合蓄電池供電的系統(tǒng) . 24 受體積和成本的限制,以單片機為核心的控制電路電源直接通過蓄電池端電壓變換得來,該電路通過圖 4 中的 LM317 三端可調穩(wěn)壓器變換出單片機的電源電壓,控制電路與主回路共地。該單片機是 20 引腳封裝的單片機,基本結構與 51 系列兼容,適合于許多要求高密度、低成本的場合。當太陽能電池陣列重新供電,只有當蓄電池電壓重新升到浮充電壓時, S2 才重新導通,接通負載回路。燒斷,起到“防蓄電池反接保”作用。 D1 為“防反充二極管”,只有當太陽能電池方陣輸出電壓高于蓄電池電壓時, D1 才能導通,反之 D1 截止,從而保證夜晚或陰雨天時不會出現(xiàn)蓄電池向太陽能電池方陣反向充電,起到“防反向充電保護”作用。該控制器采用單路旁路型充放電控制器形式,即 MOSFET 管 S1 并聯(lián)在太陽能電池陣列的輸出端,當蓄電池端電壓充到均充電壓值時, S1 進入脈寬調制狀態(tài),避免蓄電池過充。因此 ,若是在小型的戶用系統(tǒng)中要合理選擇太陽電池的串并聯(lián)數(shù) ,使陣列在最大功率點附近的運行電壓近似于蓄電池的端電壓 ,就可以獲得蓄電池和太陽電池方陣之間的電壓最佳匹配 ,從而省去 MPPT和 CVT控制器 ,降低系統(tǒng)成本 ,提高系統(tǒng)的可靠性 ,有利于小型戶用系統(tǒng)的推廣應用。 圖 4 太陽能控制器電路結構 蓄電池的輸入特性如圖 5 曲線 (a),太陽電池特性曲線如圖 5 中曲線 (b)。在充電過程中 ,蓄電池兩端電壓 Vb 從高到低或從低到高地不斷變化 ,其伏安特性可表示為 : V=Vb+I Rb ( 7) V為蓄電池的電動勢 。 7 太陽能控制器結構 圖 4 為簡易太陽能控制器電路結構圖 ,蓄電池和太陽能電池陣列直接耦 合 ,當白天有陽光時 ,太陽能電池陣列向蓄電池充電 ,控制電路測量蓄電池端電壓 ,通過調整 DC/DC 中功率管的占空比 ,使得太陽能電池陣列的輸出電壓高于鉛酸蓄電池的端電壓 ,同時蓄電池通過負載
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