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风光储智能应急电源系统的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-15页
   ·课题的背景和意义第10-11页
   ·国内外研究动态第11-14页
     ·应急电源领域研究现状第11-12页
     ·风光互补发电现状第12-13页
     ·最大功率跟踪技术第13页
     ·蓄电池储能系统充放电管理第13-14页
   ·论文主要工作第14-15页
第2章 风光储智能应急电源总体方案第15-27页
   ·应急电源系统构成及工作原理第15-18页
     ·系统结构第15-16页
     ·工作原理第16-18页
   ·72KW 风光储智能应急电源系统设计方案第18-25页
     ·磷酸铁锂电池组第18-20页
     ·光伏电池阵列第20-21页
     ·风力发电系统第21-22页
     ·风光互补充电控制器第22-23页
     ·逆变电源供电系统第23-24页
     ·监控系统第24-25页
   ·本章小结第25-27页
第3章 风光储智能应急电源主电路设计第27-36页
   ·风光互补充电控制器主电路第27-33页
     ·Boost 升压电路第27-30页
     ·Buck 降压电路第30-32页
     ·基于 DC/DC 串并联的风光互补充电控制器主电路第32-33页
   ·逆变电源系统主电路第33-35页
     ·整流充电器及逆变器电路拓扑第33-34页
     ·静态开关主电路第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 风光储智能应急电源系统控制方法研究第36-52页
   ·光伏升压及最大功率跟踪控制第36-41页
     ·光伏电池输出特性第36-37页
     ·变步长扰动 MPPT 算法第37-39页
     ·Boost 电路升压及 MPPT 控制实现第39-40页
     ·仿真验证第40-41页
   ·蓄电池充电控制技术第41-45页
     ·锂离子电池特性第41-42页
     ·三阶段充电方法第42-43页
     ·Buck 电路三阶段充电控制实现第43-45页
   ·三相 PWM 换流器控制技术第45-50页
     ·PWM 换流器模型第45-48页
     ·PWM 整流充电器控制策略第48-50页
   ·本章小结第50-52页
第五章 风光储智能应急电源系统实现第52-66页
   ·应急电源系统控制器第52-56页
     ·系统主控制原理第52页
     ·控制器设计与实现第52-54页
     ·软件算法设计与实现第54-56页
   ·工控机监控系统第56-61页
     ·监控系统主要功能第56页
     ·监控系统界面分布第56-61页
   ·风光储智能应急电源系统实验分析第61-64页
     ·风光储智能应急电源系统第61-63页
     ·蓄电池充电第63-64页
     ·静态开关切换第64页
   ·本章小结第64-66页
第六章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66页
   ·展望第66-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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