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基于模块化的储能DC/DC变换器拓扑及控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究综述第11-17页
        1.2.1 双向DC/DC变换器研究现状第12-14页
        1.2.2 储能技术在微网中的研究现状第14-15页
        1.2.3 接口变换器并联的均流控制第15-16页
        1.2.4 功率优化分配的研究现状第16-17页
    1.3 本文的主要内容与结构安排第17-18页
第2章 交错三电平双向DC/DC变换器第18-33页
    2.1 引言第18页
    2.2 交错三电平双向DC/DC变换器拓扑结构及工作原理第18-25页
        2.2.1 Boost D<0.5 模式第19-20页
        2.2.2 Boost D>0.5 模式第20-22页
        2.2.3 两桥臂交错工作原理第22-24页
        2.2.4 飞跨电容电压控制第24-25页
    2.3 交错三电平双向DC/DC变换器参数计算第25-30页
        2.3.1 直流母线电压和锂电池组电压关系第25-26页
        2.3.2 功率开关器件设计第26页
        2.3.3 滤波电感计算第26-29页
        2.3.4 直流母线侧电容计算第29-30页
        2.3.5 锂电池组侧电容计算第30页
        2.3.6 飞跨电容计算第30页
    2.4 仿真分析第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 三电平双向DC/DC变换器建模与设计第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 储能系统的控制方法第33-34页
    3.3 三电平双向DC/DC变换器建模分析第34-39页
    3.4 三电平双向DC/DC变换器调节器设计第39-45页
        3.4.1 电流调节器设计第40-42页
        3.4.2 电压调节器设计第42-44页
        3.4.3 飞跨电容电压环设计第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 充放电过程中改进SOC下垂控制第46-59页
    4.1 引言第46页
    4.2 传统下垂控制策略第46-49页
    4.3 改进SOC下垂控制第49-57页
        4.3.1 放电过程控制第49-53页
        4.3.2 充电过程控制第53-55页
        4.3.3 储能模块切入切出储能系统仿真波形第55页
        4.3.4 充放电切换过程控制第55-57页
    4.4 二次控制第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 储能系统的软件设计及实验验证第59-74页
    5.1 引言第59页
    5.2 储能系统实验方案第59-60页
    5.3 控制系统设计第60-63页
        5.3.1 采样滤波电路设计第60页
        5.3.2 过流保护电路设计第60-61页
        5.3.3 主控芯片DSP控制系统软件设计第61-62页
        5.3.4 主控芯片FPGA控制系统软件设计第62-63页
    5.4 实验结果与分析第63-73页
        5.4.1 交错三电平双向DC/DC变换器实验分析第65-67页
        5.4.2 放电过程实验分析第67-69页
        5.4.3 充电过程实验分析第69-71页
        5.4.4 储能模块切入和切出储能系统时的实验分析第71-72页
        5.4.5 充放电切换过程实验分析第72页
        5.4.6 二次控制实验分析第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第80-81页
致谢第81-82页
作者简介第82页

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