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混合储能应用于变电站直流系统的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
        1.1.1 混合储能第17-18页
        1.1.2 在线检测第18-19页
    1.2 研究现状第19-22页
        1.2.1 混合储能系统研究现状第19-20页
        1.2.2 蓄电池在线监测研究现状第20-22页
    1.3 本文研究内容第22-25页
第二章 混合电源运用于直流系统中的可行性研究第25-37页
    2.1 超级电容第25-28页
        2.1.1 超级电容的基本原理第25-27页
        2.1.2 超级电容器的优点第27-28页
    2.2 超级电容器-蓄电池混合储能方案的提出第28-29页
    2.3 混合储能系统数学模型第29-35页
        2.3.1 等效电路和系统方程第29-31页
        2.3.2 稳态响应分析第31-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 蓄电池、超级电容单体建模第37-67页
    3.1 蓄电池单体建模第37-57页
        3.1.1 密封的原理第37-40页
        3.1.2 VRLA电气特性第40-43页
        3.1.3 等效电路模型第43-46页
        3.1.4 模型仿真第46-57页
    3.2 超级电容单体建模第57-67页
        3.2.1 电气特性第57-60页
        3.2.2 等效电路第60-61页
        3.2.3 模型仿真第61-67页
第四章 混合电源性能评估第67-95页
    4.1 基于混合储能变电站一体化电源系统第67-69页
        4.1.1 一体化电源设备第67-68页
        4.1.2 交流站用电源(AC)第68页
        4.1.3 直流操作电源(DC)第68页
        4.1.4 电力用交流不间断电源(UPS)第68页
        4.1.5 电力用逆变电源(INV)第68页
        4.1.6 通信用直流变换电源(DC-DC)第68-69页
    4.2 混合电源仿真模型第69-73页
        4.2.1 混合储能的拓扑结构第69-71页
        4.2.2 直流系统混合储能的工作原理第71页
        4.2.3 蓄电池和超级电容模块的封装第71-73页
    4.3 混合电源仿真与实验分析第73-91页
        4.3.1 混合电源大脉冲放电性能第73-79页
        4.3.2 超级电容独立供电能力第79-84页
        4.3.3 超级电容(SC)充电实验第84-85页
        4.3.4 超级电容(SC)分合闸操作能力实验第85-86页
        4.3.5 混合电源分合闸性能实验第86-87页
        4.3.6 旧电池、超级电容混合电源大电流脉冲放电性能第87-88页
        4.3.7 旧电池大电流脉冲放电性能实验第88-89页
        4.3.8 混合电源加辅助电路直接并联第89-91页
    4.4 混合电源技术经济性第91-95页
        4.4.1 技术性分析第91页
        4.4.2 经济性分析第91-95页
第五章 蓄电池在线监测第95-109页
    5.1 在线监测系统第95-98页
        5.1.1 一体化监控机第96页
        5.1.2 交流监控第96-97页
        5.1.3 直流监控第97-98页
    5.2 蓄电池状况在线监测第98-100页
    5.3 蓄电池在线校核第100-109页
        5.3.1 双向四象限有源逆变器第100-105页
        5.3.2 蓄电池容量在线校核第105-109页
第六章 总结与展望第109-113页
    6.1 变电站改造前后对比第109-110页
        6.1.1 变电站直流系统改造前第109页
        6.1.2 变电站直流系统改造后第109-110页
    6.2 研究工作总结第110-111页
    6.3 今后工作展望第111-113页
致谢第113-115页
参考文献第115-119页
附录A 攻读硕士期间发表的论文第119页

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