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北京理工大学珠海学院2020届本科生毕业设计摘要根据相关资料显示,全球石油储量利用年限是40年,天然气为50年,而煤则为60年。所以到了60年后时,化石能源枯竭,可再生能源就会取代他们,并且在发电方面占主要地位。作为可再生能源的风能与光能在这样的背景下自然受到了很多人的关注。风能,是一种由于空气流动产生的能源,其储藏量大、分布广,而且无污染、可再生。相似的光能,同样源于太阳,是太阳能的另一种形式,同样的储量几乎无限,开发利用清洁,都是理想的替代能源。尤其在我国,太阳能和风能资源丰富,而同时利用他们的风光互补发电,在稳定性方面比他们单一利用更加具有优势。本文以风光互补发电的新能源家居供电系统为研究对象。首先分别设计风力发电系统、光伏发电系统和储能系统模块,以及一系列辅助模块,如逆变模块、升压模块、测量模块等。而在光伏发电系统和风力发电系统中还配置最大功率点追踪模块,使各种情况下都可以得到最大输出功率。然后光伏、风力和储能模块共同发电维持对负载输出功率稳定,多余的则给储能充电。最后利用Matlab的Simulink模块进行仿真,验证此设计是有效可行的。关键词:新能源;风光互补;家居供电系统;最大功率点追踪;仿真AbstractAccordingtoralaventdata,thelifespenofglobeloilrasarvesis40years,neteralgesis50years,andcoalis60years.Therefore,by2050,globalrenewableenergywillreplacethepositionofconventionalenergyandoccupyadominantpositioninpowergeneration.Windandlightenergy,whichareranavableenergysaurces,havenetvrallyattrectedtheattantionofmanypeopleinthiscontaxt.Windenergyisanenergygeneratedbytheflowofair.Ithaslargestorage,widedistribution,andispollution-freeandrenewable.Similarlightenergy,alsoderivedfromthesun,isanotherformofsolarenergy.Thesamereservesarealmostunlimited.Thedevalopmentandatilizationofcleanenergyareidaelalternativeenergysovrcas.InChina,solarenergyandwindenergyarerelativelyabundant.Combingthetwo,itpowersupplyadventageismoreadventagaousthanasingleenergysupply.Thispapertakeswindandsolerpowergeneretionnewenergyhomepowersupplysystemastherasearchobject.Firstofall,designwindpowerganerationsystem,photovaltaecpowergeneretionsystemandenergystoragesystemmodule,aswellasaseviesofauxilearymodules,suchasinvertermodule,boostmodule,measurementmodule,etc.Thephotovoltaicpowergenarationsystemandwindpowergeneretionsystemarealsoequipedwithamaxinumpowerpointtrackingmodvle,sothatthemaxinumoutputpowercanbeobteinedinvarioussituations.Thenthephotovolteic,windandenergystoragemodulesgenarateelectricitytogethertomainteinastableoutputpowertotheload,andtheexcassischargedtotheenergystorage.Finally,theSimulinkmoduleofMatlabisusedforsimulationtoverifythatthedesigniseffectiveandfeasible.Keywords:Newenergy;windandsolarcomplementary;homepowersupplysystem;maximumpowerpointtracking;simulation目录TOC\o"1-3"\h\u174321绪论 绪论1.1风能与太阳能发电的背景、目的与意义人类的生存与能量是密不可分。能源是人类文明进步的最基本动力。从某种意义上说,高质量的能源是人类文明不断进步的保证。自21世纪初以来,人数急剧上升。随着人们对现代化的呼声越来越高,能源的数量和质量受到越来越多的关注。然而诸如煤、石油和天然气的现有化石资源变得越来越稀缺,并且难以满足当前的人类需求。而且传统的化石资源在开采过程中不可避免地会造成巨大的环境污染,开采后不易运输。燃烧后的空气会产生严重的污染,就会造成如烟雾酸雨等威胁环境,威胁人们的健康的问题。特别是在中国,在最近几十年的快速经济增长中,环境污染问题变得越来越严重。大量使用受污染的化石能源导致许多问题,如空气污染和温室效应等。正是由于化石能源的诸多不利因素,才催生了太阳能,潮汐能,风能等环保新能源的应用,并且正逐渐受到人们的关注和发展。中国国土辽阔,拥有自然资源的优势。在现今新时代出现能源短缺问题之后,使用可再生能源的需求变得更加突出。尤其是风能和光能的发展潜力最大,并且由于他们的特性,发电时段恰好互补,因此风光互补有着显著优势。同时的用光能和风能发电,将两者的优势充分利用,就能实现日日夜夜不间断的发电。正常情况下,晚上没有阳光时,但是风力强劲,这是就主要用风力发电,然后就可以减少太阳能板的需求,从而降低成本。以前,世界上风能和光能的总发电量呈指数增长,各国将风能和光能互补技术的发展列为能源利用的关键研究课题。中国的资源和国情恰好适合该领域的应用,风光互补系统将对中国的发展产生长期影响,树立了地标性和直观性的景象。例如,风光互补太阳能路灯与城市发展相适应,建设了“蓝天,碧水,绿色,洁净”四项环境保护基础设施,这也可以降低当地人均GDP。能源消耗,为建立生态文明和循环经济示范城市增添亮点,可以增强绿色环保新城市建设的形象和品味。风光互补发电系统具有很多优点:相互独立、可自行控制、模块相对简单的,因此降低了发生大规模停电事故的几率。由于以上的这些原因,系统也更加安全,还弥补这些大电网稳定性不足的缺点。如果有突发情况,风光互补发电系统可以继续供电,这就能补充集中供电的不足。并且风光互补系统可以实时监控区域电力,对区域电力的质量和性能有明显提升,尤其合适向平常的家居用电的居民供电。输配电的成本降低了,因为风光互补发电系统的输配电损耗几乎甚至没有。它的模块相对简单,参与运行的系统相对较少,能方便的实现全自动化。综上的这些优点,风光互补供电系统非常适合在私人的家居供电系统中使用。1.2风光互补发电的发展现状国外的现状最早利用风力发电的是丹麦,这也使他成为世界风力发电水平的领头人。丹麦风能是全世界平均量最多的国家,有20%的国家发电量就是风能发电的。根据欧洲风能协会的报告,2010年累计风电装机容量的16.7%,就是为8400万kW。其他国家也陆陆续续发展新能源发电,法国、意大利和英国在2010年就新增了32.23%的风电装机容量。由于技术的进步,风力发电的成本正在不断降低,从1980年以来,全球风力发电成本已经和之前相比降低了九成。而光伏发电方便也进步迅速,第一块光伏电池的出现到整个产业链的产生,全世界的太阳能发电技术已经跨上了一个新台阶。目前在太阳能研究方面,美国、日本、欧盟处领先地位。日本也凭借其太阳能电池的雄厚底蕴,太阳能电池的产量居世界第一。德国的光伏产业已经形成并非常活跃,为各国的光伏发展树立了很好的榜样。为达到降低二氧化碳二吨的要求,到2020年,欧盟的光伏企业协会累计投资两千亿欧元,装机容量达到三亿多千瓦。自1930年代以来,当时已经有一部分学者开始研究风光互补发电的实际效果。30年后,欧洲、日本和美国的相续发生大规模停电时间。学者们开始真正地研究风光电力系统。1981年,北美也成立了专门的委员会,日本和欧洲部分国家也成立了专门的电力部门。其后的半个世纪,众多不同国家的研究人员进行了深入的研究和探讨。加拿大的RejashKerky团队分析微型的风光互补发电系统的成本需求与可靠性的关系;西班牙的RodolfoDufoLopez则用C++设计了一套风光互补的发电优化系统;美国的DBNelson准确校准了风光互补发电系统发电装置单机数量和发电系统容量之间的关系;印度的ARejandrePresed提出了一种优化方案以运用被称为迭代的技术。等等等等的问题被攻破,设计被优化,为日后的风光发电系统提供了良好的基础。国内的现状当今世界能源需求日益增长,但生态环境问题却也日益增多,可再生的新能源发电就成为人们的新希望。尤其是风和光这两种太阳能,和其他能源相比具有不可替代的优势,而备受瞩目。虽然国内的风光发电技术起步晚,和世界先进国家比有较大差距,但仍然进步迅速,并逐步超越他们。随着风光发电系统日渐从垄断转为开放,相信风光互补发电系统会迅速发展起来。2004年,中科院就已经在深圳建立了一座一千千瓦的光伏并网电站了。2009年,中国自主研发的四十千瓦风光互补电站成功建成,并投入运行,这是有国内先进水平的。2013年11月18日国家能源局发布《分布式发电项目管理暂行办法》提及风光互补。接着2014年,中国光伏发电的装机容量已经达到26.52GW。目前,我国太阳能产业规模是世界上数一数二的了,同时也是光伏电池的主要生产地。风力发电现在也是中国的强势领域,规模已是世界第一。我国风光互补发电系统的研究主要在华南理工大学,内蒙古大学,中国科学院电气工程研究所等大学里面进行。他们提出了非常多有实际意义的项目,例如针对结构优化了发电系统的载荷,并提出了一种遗传算法来确定系统的最优控制策略,提出了一种通过合作研究优化设计风光互补发电系统的新方法,提出了一套基于模糊算法的能源管理控制系统等。现在主要在光资源较为丰富的地区建设风光互补发电系统,我国太阳能辐射总量西高东底下,如青藏高原和内蒙古等地区就是太阳能的高值地区。这些地区能充分利用那里的风光资源,搭配少许柴油发电机作为备用,可以有效解决高原偏远地区的供电问题,也能充当新能源发电的实验平台。1.3风光互补发电存在的问题风能和光伏作为可再生能源具有许多优点,但是他们由他们组成的发电系统的共同问题在于受外界环境影响较大。虽然将风和光结合起来的风光互补发电系统在一定程度上提高了整个系统的利用率,但仍然不可避免的受外界环境影响,使发电输出的功率具有间歇性和波动性。基于以上的原因,研究人员把储能设备引入了系统,可以使系统的输出更加平稳,提高了稳定性。虽说如此,天气对发电的影响也影响着电池,天气不理想时的电池会长时间电压不稳定,这就极大减低了电池的使用寿命。而且因为引入了新的模块,使电源的协调控制更加复制。2风光发电的基本原理2.1光伏发电的原理光伏发电的主要原理是利用半导体所具有的光伏效应。当电池表面接受到光照时,能量转化便开始了。材料内部P-N结中,电子会变得异常活跃而与原有的空穴对发生分离。前者漂移到P区,后者移动到N区。经过一段时间的累积,电池两端便会产生电势差进而产生电流。该电势差通常称之为“光生电压”。利用这一效应,当电池在接受光照后产生电压,便可以作为电源使用。电池的基本结构如图2.1。经过一段时间,电池两边的电势差就会产生电流了。利用这个效应,接通pn结两端的电路,就会形成从P流向N的电流,就可以作为电源使用了。图2.1光伏电池的原理2.2风力发电的原理地球表面的空气受到太阳照射的强度不同,就导致了冷热不均,形成了空气流动,也就是风。风力发电机的久是将风能转换为机械能的动力机械。大体上说就是通过扇叶的转动将风能转换为机械能,再将机械能转换为电能。在某种意义上说,它是一种利用的太阳热能,以气体为传播途径的发动机。图2.2风力发电原理风力发电不需要燃料,所以就没有空气污染,因此风力发电技术正在全世界蓬勃发展。尤其是在在芬兰、丹麦,中国西北部地区正在积极推广。小型风力发电系统中机头,转环,尾巴和叶片组成了风力涡轮机。扇叶用于接收风能,并通过转动转化为动能,机头的转子是永磁体,不断切断磁感线就产生电能。风轮机的风量是不稳定的,必须对它进行整流,才能给电池充电。然后使用带有保护电路的逆变器将电池中的化学能转换为家居用电。3风光互补的家居供电系统设计风光互补发电系统由光伏发电模块、风力发电模块和储能电池模块等模块组成。他们通过逆变器输出交流电压,再经变压器转化为220V供给家用负载。他们在这微电网中各司其职,共同维持系统正常工作。图3风光互补发电系统3.1储能电池模块3.1.1储能电池设计一个普通的蓄电池以储存和放出光伏模块和风力模块的电能。蓄电池是一种能通过化学反应来实现能量互换的装置,一般选用铅酸蓄电池。当外界环境中对风力机和光伏电池影响最大的风速和光照强度发生改变的时候,风力机和光伏电池供电受到影响而不能及时满足负载需要。这时就显现出储能设备的重要性,用储能单元作为备用电源来平抑电能波动,提高所提供电能的可靠性,使所建立的风光互补系统的运行更加安全可靠。该系统运用铅酸蓄电池作为储能单元。通过风力发电设备、光伏发电设备与蓄电池之间的相互协调,当风力机和光伏电池所发电能少于负载需求时,用蓄电池放电来补充负载用电的缺额;当风光互补发电系统提供的电能高于负载所需电量时,系统会把多余的电能输送至蓄电池中存储起来。因为环境、设备等因素的变化出现供电异常,供电量少或不供电的情况下,蓄电池可以将储存的电能直接供给负载使用。所以,蓄电池在一定程度上维持系统有效运行的同时使得风光互补系统输出更加稳定的电能。蓄电池在所构建的系统中有着不可或缺的价值。图3.1.1(a)电池部分1图3.1.1(b)电池部分23.1.2逆变器蓄电池出来的是直流电,需要经过逆变器转换为交流电,这里的是三相六桥臂逆变器。它的两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制技术。中心其实都是一个PWM集成控制器,在他的内部设振荡器、一个误差放大器、有死区控制的PWM发生器、一个调节器、低压保护回路等。风光互补发电系统中极为关键的部分就是控制器。负载和电池状态不断变化,而控制器可以根据不同的变化及时调整时间,这样使整个系统能一次持续稳定的运行。这里的控制器采样和检测电池的充电状态,检测电池的是否达到临界点,根据检测结果充电。图3.1.2逆变器控制首先根据有功功率计算出频率,得到功角;和无功功率,得到电压幅值再乘功角,也就是公式u(t)=umsin(wt+f),合成得出电压。然后经Dq变换,也就是派克变换。dq变换可以分别控制两个变量,同时消除谐波电压,由于应用了同步旋转坐标变换,容易实现基波与谐波的分离。之后可以得到用直流量表示电压及电流的关系式。图3.1.3双闭环控制得到的数据经电压外环电流内环的双闭环控制系统。这种控制方式是经常被用在充电电路上的,这样的设计控制,就是要实现恒电流充电同时控制电压。在一开始,输出电压低,没有达到电压的限值,所以只有电流环在发挥作用,控制输出的电流值。到了末期,输出电压达到了控制电压的限值,这时候电压环开始工作,控制输出电压,电流环失去作用。其中电压外环用PI调节器,电流内环用比例调节器,加快响应。双闭环控制系统一个变量受到比值控制回路的控制,一个变量受到流量控制回路的控制,所以从变量的设定值取决于主变量的测量值。3.2光伏发电模块3.2.1最大功率点追踪因为光伏发电的不稳定性,运用最大功率点追踪,以提高发电效率。通过PWM调制技术,调节PWM脉冲的占空比D,然后调节DC/DC转换器的输入和输出之间的关系,以实现MPPT控制。传统的干扰方法具有一定的缺陷,主要是由于无法确定干扰过程的占空比D,并且无法根据系统要求实时调整步长。如果步长太小,则跟踪到最大功率点的时间会延长,这会影响系统的动态响应并导致不必要的能量损耗。如果步长太大,尽管跟踪速度会变快,但跟踪会达到最大功率附近。此时,距最大功率点的距离将会加宽,从而引起电击并影响系统稳定性。为了克服这个问题,该系统增加了一个调节器,以优化步长的变化,从而使控制系统的干扰步长不再是某个恒定值,而是会随着距离的增加而增加。最大功率点。距离和距离以及自然环境会自动更改并自动调整,以便同时满足系统所需的精度和速度要求。图3.2.1光伏MPPT自适应变步长扰动观察法控制思想基本与传统扰动观察法一致的,寻找光伏发电系统的最大功率点,并对系统持续施加扰动,与扰动观察法不同的扰动量不再是恒定不变的值,它随着工作点的改变实时进行调节来适应系统当前所需,系统的自适应性由此显示出来,并且当对大功率点发生大幅度改变时也能迅速作出响应,这使系统无限接近最大功率点工作,就提高了系统的响应速度和系统的稳定性,还能更好的适应环境的变化。3.2.2光伏阵列一块太阳能电池显然不够一般家居供电使用,所以这里使用光伏阵列。光伏阵列其实就是很多的光伏电池连接在一起,组成我们常说的太阳能板。光伏阵列将太阳能转换为电能,输出为直流电,所以要匹配逆变器转化为交流电。图3.2.2光伏阵列3.2.3逆变器因为光伏发电的功率点电压不断变化,加入Boost升压电路来拓宽它的工作点的电压,可以提高发电量。电池电压高于另一侧所需电压时,逆变使得最大功率点追踪的电压不断向最大点追踪。但是达到母线电压最低要求后,就无法达到最大效率点,最大功率点追踪范围就非常低,这就降低了发电效率,所以就要利用了Boost升压电路来弥补。光伏阵列输出的是直流电,需经过逆变器转为交流电。这里的逆变器是用的是功率外环电流内环双闭环控制系统。功率外环只是用来就算电流参考值。通过计算得到功和无功P、Q,再计算得到Id和Iq。最后经过PWM模块就可以实现控制。图3.2.3光伏的双闭环控制3.3风力发电模块3.3.1最大功率点追踪同样的原因,风力发电的不稳定性,这里也运用了最大功率点追踪。风电系统的最大功率跟踪控制算法采用梯度扰动观测法。最大功率跟踪策略的目的是使用大步长自动跟踪系统,以在高功率点的初始阶段实现快速的系统干扰。当达到最大功率点时,它将自动切换到较小的步长干扰,以减少波动,直到达到最大功率点。之后稳定运行。从风力发电机的输出功率曲线可以看出,以最大功率点为中心,从两端到中心点的切线斜率的绝对值逐渐减小。该特性与干扰过程中预期的步长一致。在干扰的初始阶段,工作点位于输出功率曲线的左端。此时,切线斜率很大,系统跟踪最大功率点是用较大的步长。随着干扰的进行,切线斜率逐渐减小,并且系统步长会自动跟随变小。通过使用这种策略的控制,可以使达到最大功率点需要的时间提前,并达到最大功率点。利用传统的扰动观察法到达在最大功率点附近发生较大的振荡,改进的算法跟踪到最大功率点处功率的波动相对较小,且跟踪时间相对较短,风速发生变化时也迅速平稳的跟踪到最大功率点。梯度式算法不但能较快的追踪到最大功率运行点,达到之后还能保持稳定运行,说明加梯度式算法改进后的控制策略与传统的方法相比更切实有效,具有优越性。图3.3.1风力MPPT3.3.2涡轮发电机风力的发电需要通过涡轮发电机完成。发电机转子通如直流电,产生了磁场,定子转动,磁力线切割定子中的线圈,就产生电位差了,很多线圈的电势叠加后在发电机端子处形成电压,就能够向负荷供电了。当风力机转速一定时,随着风速的增加,输出的机械功率变大;当风速恒定为某一值时,总存在一个最佳转速使得风力机输出功率最大值。图3.3.2涡轮发电机3.3.3逆变器风力发电的逆变器控制器选择是直流电压外环电流内环的。直流电压外环使用PI控制产生电流内环的指令值。电压环是保证输出电压,也就是后级的电压。电流环是保证输入电流波形和输入电压波形一致。最后也是经PWM模块实现控制。图3.3.3风力的双闭环最后经过lc滤波器滤除谐波。最简单容易采用的无源滤波器,就是串联的电感与电容,就可以起作用,对主要次谐波构成低阻抗旁路。用电容、电阻和电感的组合构成的滤波电路,可以滤除谐波。3.4变压器最后三个模块的电流通过60/380V的双绕组三相变压器,转化为家用常用电压,以供家居供电需要。两个绕组以电感形式组合,当交流电流流入中间的一个时,另一个会感应出相同频率的交流电压。4结论随着世界经济全球化的迅速发展,各国对能源的需求也在不断扩大,但是现有化石能源的生产受到限制,不可能进行无休止的开采。另外,大量使用化石能源严重影响了环境。现在,我们面临两个主要问题:能源危机和环境污染。所以利用再生能源清洁发电,达到无污染和清洁是世界各国的首要任务。风能和太阳能由于其独特的优势而受到各国的高度重视。不能解决日益严重的能源问题,将影响人们的日常生活,妨碍社会的稳定发展。我国有如此丰富的风能、光能资源,理应好好利用,大力发展可再生能源。是以,这里简单设计了一个风光互补的家居发电系统。本文对风光互补发电系统的发展背景、目的和意义进行简单的阐述,并分析风光互补发电系统的发展现状和存在的问题。也论述了风光互补发电系统中的光伏发电和风力发电的基本原理。然后展开研究系统的各模块的设计,分别有储能电池模块、光伏发电模块和风力发电模块,并设计他们各自的逆变器与其控制逻辑。而且构建并运用了最大功率点追踪技术:分别对比风力发电和光伏发电典型的控制方式,利用梯度式扰动观察法和自适应变步长扰动观察法分别完成风力发电和光伏发电系统最大功率跟踪,在控制过程中同时兼顾快速、稳定、精确的特点。最后用用Matlab软件构建系统模型并进行仿真。希望本文可以作为风光发电技术的铺垫,抛砖引玉。但是本文还有很大的进步空间,本文考虑的情况单一,也没有进行详细的分析,之后的研究希望可以根据需求等条件进行更细致的分析设计。5致谢光阴似箭,日月如梭,转眼就到了论文完成的时候。回首过去,怀念与感恩同在。犹记得刚接到命题的我一脸茫然,不知从何下手。庆幸我并非孤身一人,通过不断的思想碰撞与网上的各类参考,我完成了我的开题报告,也终于在茫茫学海中找到一点方向。因为疫情关系,这次的毕业设计只能在家中完成,即便如此,老师和同学仍然给予我相当大的帮助。发现解决不了的问题同学会在群里交流见解,互帮互助;小风老师也通过网课的形式一一分析我们论文里的不足,开拓我们的思路,给我们提出不少宝贵的意见。真的很感谢他们。当然更多的是这4年大学的积累与付出。我还要感谢这期间的各位同学老师,我们亦师亦友,在学术上给予我指导点拔,在生活上也给我提供帮助。他们分享自己的经历,让我的前进有了方向,又在学习之余陪伴我成长,你们永远是我的良师益友,这段记忆我将一直珍藏。在这段时间里,老师和同学的帮助使我收获良多,不仅使我巩固的以往的知识,还更多认识了许多新技术。这段经历必会使我在日后的学习工作中更加游刃有余。当然不仅学习上的进步,老师的耐心教导、无私奉献也是我前进的动力。最后再次表示我对他们的感谢与祝福。6参考文献石钰杨李克营肖静静.风光互补技术中存在的若干问题[J].民营科技,2011(01):40-40.赵秉斌于清阳.青海省风光互补开发清洁能源问题探讨[J].科技信息,2010(34):805-806.王晓敏.“阳光动力2号”环球飞行大揭秘[J].科学大观园,2015(1):3-3.鲁俊勇.探析风力发电液力机械传动装置的特点及设计[J].低碳世界,2013(16):98-99.张帆付知拾.内河船舶风光互补供电系统应用分析[J].中国水运(下半月),2014(09):182-183.刘胜永.基于风/光发电系统的储能系统建模与控制[D].合肥工业大学,2016向锐张圣龙马玉洁.基于Simulink的水风互补微网的仿真研究[J].电气开关,2019(01):64-68.姚铃丽.风力发电系统中的控制系统设计[J].信息化研究,2013(01):70-74.杜长东李洪祥.风光供电系统在高速公路中的应用[J].公路交通技术,2008(06):142-145.周鹏蒋昌虎贾大家钱臣洪辰浩.机床用交错并联升压变换器研究[J].电子世界,2014(10):61-61.王敏.简述新能源发展现状及展望[J].绿色科技,2009(9):2-2.邹献奎.风力发电机机组的运行维护技术[J].中国房地产业:理论版,2012(7):1-1.高翔高子涵麻建.未来太阳能光伏发电技术发展前景分析[J].电子世界,2012(20):15-15.张鹏飞李佳.世博中国商飞总部办公楼太阳光热系统应用分析[J].绿色建筑,2015(02):57-60.方达.“阳光动力2号”:不烧一滴油的未来意义[J].齐鲁周刊,2015(19):2-2王璇史敬灼.太阳能电池的MPPT算法仿真研究[J].洛阳理工学院学报(自然科学版),2015(1):70-74.7附录图7.1总仿真图图7.2有功功率图7.3无功功率图7.4负载侧电压有名值
HYPERLINK如何给电脑重做系统给电脑重做系统,自己学学,可少花钱,哈哈[图]
一、准备工作:
如何重装电脑系统
首先,在启动电脑的时候按住DELETE键进入BIOS,选择AdvancedBIOSFeatures选项,按Enter键进入设置程序。选择FirstBootDevice选项,然后按键盘上的PageUp或PageDown键将该项设置为CD-ROM,这样就可以把系统改为光盘启动。
其次,退回到主菜单,保存BIOS设置。(保存方法是按下F10,然后再按Y键即可)
1.准备好WindowsXPProfessional简体中文版安装光盘,并检查光驱是否支持自启动。
2.可能的情况下,在运行安装程序前用磁盘扫描程序扫描所有硬盘检查硬盘错误并进行修复,否则安装程序运行时如检查到有硬盘错误即会很麻烦。
3.用纸张记录安装文件的产品密匙(安装序列号)。
4.可能的情况下,用驱动程序备份工具(如:驱动精灵2004V1.9Beta.exe)将原WindowsXP下的所有驱动程序备份到硬盘上(如∶F:Drive)。最好能记下主板、网卡、显卡等主要硬件的型号及生产厂家,预先下载驱动程序备用。
5.如果你想在安装过程中格式化C盘或D盘(建议安装过程中格式化C盘),请备份C盘或D盘有用的数据。
二、用光盘启动系统:
(如果你已经知道方法请转到下一步),重新启动系统并把光驱设为第一启动盘,保存设置并重启。将XP安装光盘放入光驱,重新启动电脑。刚启动时,当出现如下图所示时快速按下回车键,否则不能启动XP系统光盘安装。如果你不知道具体做法请参考与这相同的-->如何进入纯DOS系统:
光盘自启动后,如无意外即可见到安装界面,将出现如下图1所示
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全中文提示,“要现在安装WindowsXP,请按ENTER”,按回车键后,出现如下图2所示
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许可协议,这里没有选择的余地,按“F8”后如下图3
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这里用“向下或向上”方向键选择安装系统所用的分区,如果你已格式化C盘请选择C分区,选择好分区后按“Enter”键回车,出现下图4所示
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这里对所选分区可以进行格式化,从而转换文件系统格,或保存现有文件系统,有多种选择的余地,但要注意的是NTFS格式可节约磁盘空间提高安全性和减小磁盘碎片但同时存在很多问题MacOS和98/Me下看不到NTFS格式的分区,在这里选“用FAT文件系统格式化磁盘分区(快),按“Enter”键回车,出现下图5所示
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格式化C盘的警告,按F键将准备格式化c盘,出现下图6所示
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由于所选分区C的空间大于2048M(即2G),FAT文件系统不支持大于2048M的磁盘分区,所以安装程序会用FAT32文件系统格式对C盘进行格式化,按“Enter”键回车,出现下图7所示
查看原图图7中正在格式化C分区;只有用光盘启动或安装启动软盘启动XP安装程序,才能在安装过程中提供格式化分区选项;如果用MS-DOS启动盘启动进入DOS下,运行i386\winnt进行安装XP时,安装XP时没有格式化分区选项。格式化C分区完成后,出现下图8所示
被过滤广告
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图8中开始复制文件,文件复制完后,安装程序开始初始化Windows配置。然后系统将会自动在15秒后重新启动。重新启动后,出现下图9所示
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过5分钟后,当提示还需33分钟时将出现如下图10
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区域和语言设置选用默认值就可以了,直接点“下一步”按钮,出现如下图11
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这里输入你想好的姓名和单位,这里的姓名是你以后注册的用户名,点“下一步”按钮,出现如下图12
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如果你没有预先记下产品密钥(安装序列号)就大件事啦!这里输入安装序列号,点“下一步”按钮,出现如下图13
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安装程序自动为你创建又长又难看的计算机名称,自己可任意更改,输入两次系统管理员密码,请记住这个密码,Administrator系统管理员在系统中具有最高权限,平时登陆系统不需要这个帐号。接着点“下一步”出现如下图14
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日期和时间设置不用讲,选北京时间,点“下一步”出现如下图15
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开始安装,复制系统文件、安装网络系统,很快出现如下图16
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让你选择网络安装所用的方式,选典型设置点“下一步”出现如下图17
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点“下一步”出现如下图18
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继续安装,到这里后就不用你参与了,安装程序会自动完成全过程。安装完成后自动重新启动,出现启动画面,如下图19
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第一次启动需要较长时间,请耐心等候,接下来是欢迎使用画面,提示设置系统,如下图20
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点击右下角的“下一步”按钮,出现设置上网连接画面,如下图21所示
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点击右下角的“下一步”按钮,出现设置上网连接画面,如下图21所示
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这里建立的宽带拨号连接,不会在桌面上建立拨号连接快捷方式,且默认的拨号连接名称为“我的ISP”(自定义除外);进入桌面后通过连接向导建立的宽带拨号连接,在桌面上会建立拨号连接快捷方式,且默认的拨号连接名称为“宽带连接”(自定义除外)。如果你不想在这里建立宽带拨号连接,请点击“跳过”按钮。
在这里我先创建一个宽带连接,选第一项“数字用户线(ADSL)或电缆调制解调器”,点击“下一步”按钮,如下图22所示
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目前使用的电信或联通(ADSL)住宅用户都有帐号和密码的,所以我选“是,我使用用户名和密码连接”,点击“下一步”按钮,如下图23所示
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输入电信或联通提供的帐号和密码,在“你的ISP的服务名”处输入你喜欢的名称,该名称作为拨号连接快捷菜单的名称,如果留空系统会自动创建名为“我的ISP”作为该连接的名称,点击“下一步”按钮,如下图24所示
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已经建立了拨号连接,微软当然想你现在就激活XP啦,不过即使不激活也有30天的试用期,又何必急呢?选择“否,请等候几天提醒我”,点击“下一步”按钮,如下图25所示
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输入一个你平时用来登陆计算机的用户名,点下一步出现如下图26
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点击完成,就结束安装。系统将注销并重新以新用户身份登陆。登陆桌面后如下图27
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六、找回常见的图标
在桌面上点开始-->连接到-->宽带连接,如下图32
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左键点“宽带连接”不放手,将其拖到桌面空白处,可见到桌面上多了一个“宽带连接”快捷方式。结果如下图33
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然后,右键在桌面空白处点击,在弹出的菜单中选“属性”,即打开显示“属性窗口”如下图34
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在图中单击“桌面”选项卡,出现如下图35
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在图中的左下部点击“自定义桌面”按钮,出现如下图36
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在图中的上部,将“我的文档”、“我的电脑”、“网上邻居”和“InternetExplorer”四个项目前面的空格上打钩,然后点“确定”,再“确定”,你将会看到桌面上多了你想要的图标。如下图37
键盘上每个键作用!!!
F1帮助
F2改名
F3搜索
F4地址
F5刷新
F6切换
F10菜单
CTRL+A全选
CTRL+C复制
CTRL+X剪切
CTRL+V粘贴
CTRL+Z撤消
CTRL+O打开
SHIFT+DELETE永久删除
DELETE删除
ALT+ENTER属性
ALT+F4关闭
CTRL+F4关闭
ALT+TAB切换
ALT+ESC切换
ALT+空格键窗口菜单
CTRL+ESC开始菜单
拖动某一项时按CTRL复制所选项目
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
Ctrl+1,2,3...切换到从左边数起第1,2,3...个标签
Ctrl+A全部选中当前页面内容
Ctrl+C复制当前选中内容
Ctrl+D打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
Ctrl+E打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
Ctrl+F打开“查找”面版
Ctrl+G打开或关闭“简易收集”面板
Ctrl+H打开“历史”侧边栏
Ctrl+I打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
Ctrl+K关闭除当前和锁定标签外的所有标签
Ctrl+L打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+N新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
Ctrl+O打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+P打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
Ctrl+Q打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
Ctrl+R刷新当前页面
Ctrl+S打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
Ctrl+T垂直平铺所有窗口
Ctrl+V粘贴当前剪贴板内的内容
Ctrl+W关闭当前标签(窗口)
Ctrl+X剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
Ctrl+Y重做刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+Z撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+F4关闭当前标签(窗口)
Ctrl+F5刷新当前页面
Ctrl+F6按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
Ctrl+F11隐藏或显示菜单栏
Ctrl+Tab以小菜单方式向下切换标签(窗口)
Ctrl+Enter域名自动完成[url=].**.com[/url](内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字
Ctrl+拖曳保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+小键盘'+'当前页面放大20%
Ctrl+小键盘'-'当前页面缩小20%
Ctrl+小键盘'*'恢复当前页面的缩放为原始大小
Ctrl+Alt+S自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+Shift+小键盘'+'所有页面放大20%
Ctrl+Shift+小键盘'-'所有页面缩小20%
Ctrl+Shift+F输入焦点移到搜索栏
Ctrl+Shift+G关闭“简易收集”面板
Ctrl+Shift+H打开并激活到你设置的主页
Ctrl+Shift+N在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
Ctrl+Shift+S打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
Ctrl+Shift+W关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
Ctrl+Shift+F6按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
Ctrl+Shift+Tab以小菜单方式向上切换标签(窗口)
Ctrl+Shift+Enter域名自动完成
Alt+1保存当前表单
Alt+2保存为通用表单
Alt+A展开收藏夹列表
资源管理器
END显示当前窗口的底端
HOME显示当前窗口的顶端
NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容
NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹
自然键盘
【窗口】显示或隐藏“开始”菜单
【窗口】+F1帮助
【窗口】+D显示桌面
【窗口】+R打开“运行”
【窗口】+E打开“我的电脑”
【窗口】+F搜索文件或文件夹
【窗口】+U打开“工具管理器”
【窗口】+BREAK显示“系统属性”
【窗口】+TAB在打开的项目之间切换
辅助功能
按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关
按SHIFT五次切换粘滞键的开和关
按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关
运行
按“开始”-“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入:
(按英文字符顺序排列)
%temp%打开临时文件夹
.C:\DocumentsandSettings\用户名所在文件夹
..C:\DocumentsandSettings
...我的电脑
\C盘
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access.cpl辅助功能选项
Accwiz辅助功能向导
cmdCMD命令提示符
commandCMD命令提示符
c
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