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用于交直交变频系统的超级电容储能系统的设计与控制

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第9-14页
        1.2.1 交直交变频系统第9-11页
        1.2.2 超级电容储能系统第11-14页
    1.3 本文主要内容第14-16页
2 超级电容器组的充放电特性研究第16-22页
    2.1 恒压充放电模式第16-18页
    2.2 恒流充放电模式第18-20页
    2.3 恒功率充放电模式第20-21页
    2.4 恒流充放电模式与恒功率充放电模式的对比分析第21-22页
3 交直交变频系统中超级电容储能系统的控制策略第22-32页
    3.0 交直交变频系统工作特性分析第22-23页
    3.1 超级电容储能系统工作特性分析第23页
    3.2 直流电压控制策略第23-27页
        3.2.1 控制策略简述第23-25页
        3.2.2 仿真分析第25-27页
    3.3 负载功率控制策略第27-32页
        3.3.1 控制策略简述第27-28页
        3.3.2 仿真分析第28-32页
4 基于DMC-PI串联预测控制的直流电压控制策略第32-38页
    4.1 动态矩阵预测控制第32-34页
        4.1.1 预测模型第32-33页
        4.1.2 滚动优化第33页
        4.1.3 反馈校正第33-34页
    4.2 DMC-PI串联预测控制第34页
    4.3 DMC-PI串联预测控制的仿真第34-38页
        4.3.1 被控系统突加阶跃扰动第35-36页
        4.3.2 被控系统突加正弦扰动第36-38页
5 交直交变频系统中超级电容储能系统的实验平台第38-54页
    5.1 实验平台介绍及元器件选型第38-43页
        5.1.1 超级电容储能系统的参数设计及器件选型第38-41页
        5.1.2 超级电容器组容量配置第41-43页
    5.2 实验平台硬件设计第43-48页
        5.2.1 印制电路板设计第43-45页
        5.2.2 采样电路设计第45-46页
        5.2.3 保护电路设计第46-48页
    5.3 实验平台软件设计第48-49页
    5.4 实验结果分析第49-54页
6 总结与展望第54-56页
    6.1 总结第54页
    6.2 展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-60页
附录第60-61页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第61页

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