致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 直流微电网技术概述 | 第13-15页 |
1.2.1 直流微电网概念及其特点 | 第13-14页 |
1.2.2 直流微电网发展及研究现状 | 第14-15页 |
1.3 储能技术概述 | 第15-18页 |
1.3.1 储能技术分类 | 第15-17页 |
1.3.2 混合储能技术发展及研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容及章节安排 | 第18-20页 |
2 带混合储能的直流微网系统结构及基本控制策略 | 第20-32页 |
2.1 直流微电网系统总体结构及原理分析 | 第20-21页 |
2.2 光伏发电系统结构及工作原理 | 第21-25页 |
2.2.1 建立光伏电池模型 | 第21-23页 |
2.2.2 光伏发电系统结构及控制 | 第23-25页 |
2.3 混合储能系统结构及工作原理 | 第25-30页 |
2.3.1 混合储能系统总体结构及原理分析 | 第25-26页 |
2.3.2 蓄电池模型及其PCS拓扑结构与控制 | 第26-28页 |
2.3.3 超级电容器模型及其PCS拓扑结构与控制 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 混合储能系统的软启动控制策略 | 第32-46页 |
3.1 混合储能系统仿真模型及工作模式切换控制 | 第32-35页 |
3.1.1 混合储能系统仿真模型 | 第32-34页 |
3.1.2 混合储能系统工作模式切换控制 | 第34-35页 |
3.2 松弛端口软启动控制策略研究 | 第35-39页 |
3.2.1 松弛端口软启动理论分析及启动电阻的选择 | 第35-38页 |
3.2.2 松弛端口软启动控制策略 | 第38-39页 |
3.3 功率端口软启动控制策略研究 | 第39-40页 |
3.4 仿真验证 | 第40-44页 |
3.4.1 工作模式切换控制策略仿真分析 | 第41页 |
3.4.2 松弛端口软启动控制策略仿真分析 | 第41-42页 |
3.4.3 功率端口软启动控制策略仿真分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 混合储能系统的自适应能量控制策略 | 第46-60页 |
4.1 系统控制结构及工作原理 | 第46-48页 |
4.2 自适应能量控制策略研究 | 第48-53页 |
4.2.1 移动平均滤波算法 | 第48-50页 |
4.2.2 超级电容器端电压自适应控制 | 第50-52页 |
4.2.3 蓄电池组能量流均衡控制 | 第52-53页 |
4.3 仿真验证 | 第53-59页 |
4.3.1 混合储能系统移动平均滤波算法仿真分析 | 第53-56页 |
4.3.2 超级电容器端电压自适应控制仿真分析 | 第56-58页 |
4.3.3 蓄电池组能量流均衡控制仿真分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 混合储能系统硬件和软件设计 | 第60-76页 |
5.1 系统硬件电路设计 | 第60-71页 |
5.1.1 主电路参数设计 | 第60-67页 |
5.1.2 控制电路设计 | 第67页 |
5.1.3 驱动电路设计 | 第67-68页 |
5.1.4 采样电路设计 | 第68-71页 |
5.2 系统软件设计 | 第71-74页 |
5.2.1 系统初始化程序设计 | 第71-72页 |
5.2.2 系统主循环程序设计 | 第72-73页 |
5.2.3 系统定时采样中断程序设计 | 第73页 |
5.2.4 系统故障中断程序设计 | 第73-74页 |
5.2.5 系统按键中断程序设计 | 第74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
6 实验分析 | 第76-86页 |
6.1 混合储能系统实验平台 | 第76-77页 |
6.2 混合储能系统软启动控制策略实验 | 第77-80页 |
6.3 混合储能系统自适应能量控制策略实验 | 第80-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-86页 |
7 结论 | 第86-88页 |
7.1 总结 | 第86-87页 |
7.2 工作展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |