摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第7-9页 |
1.2 超级电容储能系统的国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 本文的主要研究内容及创新点 | 第11-13页 |
1.3.1 主要研究能容 | 第11-12页 |
1.3.2 创新点 | 第12-13页 |
第二章 用于风力发电的超级电容器组设计 | 第13-27页 |
2.1 风力发电面临问题及解决方案 | 第13-14页 |
2.1.1 低电压穿越简介 | 第13-14页 |
2.1.2 双馈式风力发电机组低电压穿越解决方案 | 第14页 |
2.2 超级电容器简介 | 第14-16页 |
2.2.1 超级电容基本原理 | 第14-15页 |
2.2.2 超级电容器特点 | 第15-16页 |
2.2.3 超级电容器模型简介 | 第16页 |
2.3 超级电容器组在风电低电压穿越中的控制 | 第16-19页 |
2.3.1 超级电容器组的功率控制 | 第16-17页 |
2.3.2 超级电容器组的容量选取 | 第17-19页 |
2.4 超级电容器组平衡电路设计 | 第19-24页 |
2.4.1 平衡电路的设计方案 | 第19-21页 |
2.4.2 平衡电路的控制电路设计 | 第21-23页 |
2.4.3 均压方案的实验验证 | 第23-24页 |
2.5 超级电容模块管理设计 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 双向DC/DC变换器设计 | 第27-41页 |
3.1 双向DC/DC变换器的简介 | 第27-30页 |
3.1.1 非隔离型双向DC/DC直流变换器 | 第28-29页 |
3.1.2 隔离型双向DC/DC直流变换器 | 第29-30页 |
3.2 双向DC/DC变流器的工作模式 | 第30-32页 |
3.3 串联型双向BUCK/BOOST电路的工作原理 | 第32-36页 |
3.4 硬件电路主要参数设计 | 第36-39页 |
3.4.1 IGBT模块选型 | 第36-37页 |
3.4.2 电感值的计算与设计 | 第37-39页 |
3.4.3 直流母线侧电容的取值 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 控制系统设计 | 第41-59页 |
4.1 采样电路设计 | 第41-43页 |
4.1.1 电流采样 | 第41-42页 |
4.1.2 电压采样电路设计 | 第42-43页 |
4.2 控制系统参数设计 | 第43-55页 |
4.2.1 双向直流变换器的建模 | 第43-49页 |
4.2.2 双向直流变换器的闭环控制电路设计 | 第49-55页 |
4.3 DSP软件设计 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 双向DC/DC变换器样机搭建与实验结果分析 | 第59-65页 |
5.1 双向DC/DC变流器BUCK电路模式实验 | 第60-61页 |
5.2 双向DC/DC变流器BOOST电路模式实验 | 第61-63页 |
5.3 低电压穿越模拟实验 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |