应用于轮胎吊的飞轮储能控制系统的研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
附图清单 | 第12-15页 |
附表清单 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-30页 |
·轮胎吊节能研究概述 | 第17-22页 |
·轮胎吊系统的组成 | 第17-19页 |
·轮胎吊负载特性及制动方式 | 第19-21页 |
·轮胎吊节能技术国内外研究状况 | 第21-22页 |
·飞轮储能系统综述 | 第22-26页 |
·飞轮储能系统及其特点 | 第22-24页 |
·飞轮储能技术国内外研究状况 | 第24-26页 |
·应用于轮胎吊的高速磁悬浮飞轮储能系统 | 第26-28页 |
·本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 混合动力轮胎吊的能量管理策略 | 第30-43页 |
·混合动力轮胎吊简介 | 第30-33页 |
·集装箱轮胎吊工作过程 | 第30-32页 |
·混合动力轮胎吊动力系统 | 第32-33页 |
·能量需求模型 | 第33-34页 |
·能量供给模型 | 第34-40页 |
·柴油发电机组模型 | 第34-37页 |
·飞轮储能系统模型 | 第37-40页 |
·混合动力轮胎吊能量管理模型 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 飞轮储能系统的数学模型 | 第43-60页 |
·永磁同步电机数学模型 | 第43-48页 |
·定子三相静止坐标系下永磁同步电机的数学模型 | 第43-44页 |
·转子同步旋转坐标系下永磁同步电机的数学模型 | 第44-46页 |
·永磁同步发电机的数学模型 | 第46页 |
·永磁同步发电/电动机的等效电路和向量图 | 第46-48页 |
·永磁同步电机飞轮储能系统DQ等效模型电路 | 第48-54页 |
·永磁同步发电/电动机的dq等效电路 | 第49页 |
·飞轮的dq等效电路 | 第49-50页 |
·三相串联电抗的dq等效电路 | 第50-51页 |
·双向能量变换器的dq等效电路 | 第51-52页 |
·飞轮储能系统的dq等效电路 | 第52-54页 |
·飞轮储能系统的直流和交流小信号模型 | 第54-59页 |
·充电模式下的直流和交流小信号模型 | 第55-57页 |
·放电模式下的直流和交流小信号模型 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 飞轮储能系统的充放电控制策略 | 第60-84页 |
·永磁同步电机控制策略 | 第60-67页 |
·超前、单位或滞后功率因数 | 第61-63页 |
·电枢反应 | 第63页 |
·恒转矩角(id=0)控制 | 第63-67页 |
·飞轮储能系统充电控制模型 | 第67-71页 |
·前馈解耦内环电流控制策略 | 第67-70页 |
·飞轮储能系统充电控制策略 | 第70-71页 |
·飞轮储能系统放电控制模型 | 第71-76页 |
·交直流侧稳态功率平衡关系 | 第71-72页 |
·负载电流前馈电压控制策略 | 第72-74页 |
·飞轮储能系统放电控制策略 | 第74-76页 |
·飞轮储能系统充放电控制仿真研究 | 第76-83页 |
·飞轮储能系统充放电控制策略 | 第76-77页 |
·仿真环境及参数设置 | 第77-78页 |
·充放电控制策略仿真 | 第78-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第5章 飞轮储能控制系统的设计与实现 | 第84-101页 |
·飞轮储能系统的构成 | 第84-85页 |
·进线控制电路 | 第85-86页 |
·驱动及其控制电路 | 第86-91页 |
·IGBT并联功率模块 | 第86-87页 |
·直接并联驱动控制电路 | 第87-88页 |
·IGBT直接并联 | 第88-91页 |
·母线稳压电容和预充电电阻的选择 | 第91-92页 |
·母线稳压电容的选择 | 第91-92页 |
·预充电电阻的计算 | 第92页 |
·系统控制和接口电路 | 第92-99页 |
·电源管理、CAN和RS232通信电路 | 第94-95页 |
·信号调理电路 | 第95-96页 |
·数字输入、数字输出和模拟输出电路 | 第96-98页 |
·PWM驱动调理与故障保护电路 | 第98-99页 |
·飞轮储能系统实验平台 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第6章 总结与展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
作者简介 | 第108-110页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第110页 |