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世界性的能源与污染问题已成为全球关注的焦点,清洁能源与可再生能源的利用成为未来的发展方向。在多种可再生能源中,应用最广泛的是太阳能与风能,并且太阳能和风能在资源和技术上都具有良好的互补性。超级电容器是近年来出现的新型能源器件,具有功率密度高、可大电流快速充放电、循环寿命长、使用温度范围宽等优异特性,并已发展成为一种新型、高效、绿色环保的能量储存装置。综合以上因素,本文设计了风光互补发电智能管理系统,不仅利用超级电容模组完成对蓄电池充电的“削峰填谷”作用,而且还有效的提高了能量转换效率。论文首先论述了蓄电池与超级电容模组共用的串联与并联工作模式,并对系统储能方案进行设计。系统中的单片机控制系统以由意法半导体生产的STM32F103系列芯片为核心控制单元。系统的上位机基于VC++6.0平台编写,具有显示和存储等功能,可完成对系统的全程监控。系统的重要组成部分包括DC/DC变换和超级电容模组及与其配合的电流电压可调的DC/DC双向接口电路。DC/DC模块将太阳能电池板和风力发电机的的输出电压转换成蓄电池的充电接口电压,并完成最大功率点跟踪控制(MPPT)。与超级电容模组配合的DC/DC电路则高效的完成对超级电容模组的充放电。论文还介绍了太阳能与风能发电的各种控制策略,以及其中MPPT控制的几种方法,并且详细的介绍了系统各部分充放电所采用的控制策略。论文最后给出了系统测试结果。测试结果表明,超级电容模组对蓄电池充电具有“削峰填谷”作用,对系统的能量转换效率有明显的提高作用。