首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--风能发电论文

超导磁混合储能在风力发电系统中的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-17页
    1.1 论文研究背景及意义第11页
    1.2 储能系统第11-13页
    1.3 混合储能技术第13-14页
    1.4 混合储能系统及控制策略研究现状第14-15页
    1.5 论文的主要研究内容第15-17页
2 超导磁混合储能系统设计第17-29页
    2.1 超导磁储能系统工作原理及应用特点第17-18页
    2.2 超导磁混合储能系统第18页
    2.3 多种储能技术比较及混合方式优势分析第18-22页
        2.3.1 超级电容器第19页
        2.3.2 镍氢电池第19页
        2.3.3 锂离子电池第19-20页
        2.3.4 钠硫电池第20页
        2.3.5 液流电池第20页
        2.3.6 铅酸蓄电池第20-21页
        2.3.7 超导磁混合储能系统结构设计第21-22页
    2.4 超导磁-蓄电池混合储能系统建模第22-28页
        2.4.1 超导磁混合储能系统结构设计第23-24页
        2.4.2 超导磁储能系统建模第24-26页
        2.4.3 铅酸蓄电池建模第26-27页
        2.4.4 超导磁混合储能系统建模第27-28页
    2.5 小结第28-29页
3 超导磁混合储能系统控制策略设计第29-37页
    3.1 混合储能控制策略研究现状第29-30页
    3.2 自抗扰控制技术第30-32页
    3.3 超导磁混合储能系统的自抗扰控制器设计第32-33页
        3.3.1 二阶跟踪微分器设计第33页
        3.3.2 三阶扩张状态观测器设计第33页
        3.3.3 非线性状态误差反馈律设计第33页
    3.4 超导磁混合储能系统的自抗扰综合控制策略设计第33-36页
        3.4.1 超导磁混合储能系统的双闭环控制方案第34页
        3.4.2 超导磁混合储能系统的内外环自抗扰控制方案第34-36页
    3.5 小结第36-37页
4 两级级联式超导磁混合储能结构的物理场仿真验证第37-60页
    4.1 COMSOLMultiphysisc多物理场仿真特性第37页
    4.2 混合储能设备多物理场模型建立与仿真设计流程第37-38页
    4.3 超导磁储能设备三维模型建立与仿真第38-43页
        4.3.1 超导磁储能设备几何模型建立第38-39页
        4.3.2 添加模型的材料属性第39-40页
        4.3.3 主要约束边界方程式第40-41页
        4.3.4 多规格网格剖分第41-42页
        4.3.5 研究步骤第42页
        4.3.6 仿真结果与分析第42-43页
    4.4 蓄电池三维模型建立与仿真第43-59页
        4.4.1 添加三维蓄电池的材料属性第43-46页
        4.4.2 三维蓄电池各单元主要方程式第46-51页
        4.4.3 多物理场耦合第51-52页
        4.4.4 三维蓄电池网格剖分第52页
        4.4.5 仿真结果与分析第52-55页
        4.4.6 使用SMES前后仿真结果与分析第55-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 两级级联式超导磁混合储能系统结合风力发电系统的仿真验证第60-70页
    5.1 风力发电系统模型建立第60-61页
    5.2 系统仿真参数第61页
    5.3 超导磁混合储能系统工作模式分析第61-62页
    5.4 超导磁混合储能系统充电模式仿真第62-65页
        5.4.1 恒流充电模式第62-64页
        5.4.2 恒压充电模式第64-65页
    5.5 超导磁混合储能系统放电模式仿真第65-69页
        5.5.1 并网工作模式仿真第65-66页
        5.5.2 HESS放电—动态功率补偿第66-69页
    5.6 小结第69-70页
结论第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
攻读学位期间的研究成果第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:含分布式电源的弱环配电网潮流计算研究
下一篇:含离子型四苯基乙烯界面层的钙钛矿太阳能电池的研究