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超级电容用于智能变电站直流供电系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-23页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 智能变电站直流供电系统的现状第12-15页
    1.3 超级电容在储能系统中的研究现状第15-21页
    1.4 本论文主要研究工作第21-23页
2 智能变电站分布式直流供电系统总体设计第23-31页
    2.1 分布式直流供电系统总体结构设计第23-25页
    2.2 直流电源的并联冗余技术第25-26页
        2.2.1 并联冗余技术第25-26页
        2.2.2 运行条件第26页
    2.3 分布式直流供电系统可行性分析第26-30页
        2.3.1 可靠性分析第26-27页
        2.3.2 经济效益分析第27-29页
        2.3.3 环保与可扩展性分析第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 超级电容与双向DC-DC变换器的设计第31-45页
    3.1 变电站直流系统负荷统计第31-33页
    3.2 超级电容设计第33-36页
        3.2.1 超级电容工作原理与特点第33-34页
        3.2.2 超级电容容量匹配第34-36页
    3.3 双向DC-DC变换器的设计第36-43页
        3.3.1 双向DC-DC变换器的拓扑结构第36-41页
        3.3.2 双向DC-DC变换器的参数设计第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 超级电容储能系统控制设计及仿真第45-61页
    4.1 负荷与超级电容建模第45-46页
    4.2 双向DC-DC变换器建模第46-51页
        4.2.1 Buck模式下建模第46-49页
        4.2.2 Boost模式下建模第49-51页
    4.3 双向DC-DC变换器控制器设计第51-57页
        4.3.1 Buck模式下的控制器设计第52-53页
        4.3.2 Boost模式下的控制器设计第53-57页
    4.4 系统仿真第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 并联用超级电容标准模块并联均流设计第61-73页
    5.1 并联均流技术及比较第61-67页
        5.1.1 并联均流技术第61-66页
        5.1.2 均流方案比较第66-67页
    5.2 最大电流法均流电路设计第67-71页
        5.2.1 负载均流设计第67-68页
        5.2.2 均流控制单元设计第68-71页
    5.3 本章小结第71-73页
6 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-83页
学位论文数据集第83页

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