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分布式自重组蓄电池储能系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-12页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 传统集中式蓄电池储能系统第13-15页
    1.3 蓄电池储能双向变换器第15-16页
    1.4 本文研究内容及意义第16-19页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 研究意义第17-19页
第二章 分布式蓄电池储能架构第19-23页
    2.1 微型电池单体储能模块第19页
    2.2 基于MBM的分布式蓄电池储能架构第19-21页
        2.2.1 串联架构第19-20页
        2.2.2 并联架构第20页
        2.2.3 串并联混合架构第20-21页
        2.2.4 混合BMS架构第21页
    2.3 分布式蓄电池储能系统优势第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 自重组控制策略第23-30页
    3.1 电池恢复效应第23页
    3.2 电池SOC估测第23-24页
    3.3 自重组控制策略第24-25页
    3.4 基于电池恢复效应的自重组控制数学建模分析第25-28页
    3.5 系统稳定性分析第28页
    3.6 本章小结第28-30页
第四章 双有源全桥双向变换器第30-40页
    4.1 DAB概述第30-31页
    4.2 CPM与TCM对比第31-34页
        4.2.1 CPM第31-32页
        4.2.2 TCM第32页
        4.2.3 CPM和TCM对比第32-34页
    4.3 所提变频混合调制策略第34-36页
    4.4 TCM损耗分析与对比第36-39页
        4.4.1 TCM损耗分析第36-38页
        4.4.2 定频TCM控制与变频TCM损耗分布对比第38-39页
    4.5 本章小结第39-40页
第五章 仿真和实验结果第40-59页
    5.1 仿真验证和讨论第40-43页
        5.1.1 集中式蓄电池储能系统仿真第40-41页
        5.1.2 分布式蓄电池储能系统仿真第41-42页
        5.1.3 分布式自重组蓄电池储能系统仿真第42-43页
    5.2 实验验证和讨论第43-58页
        5.2.1 自重组控制算法实验验证第43-50页
        5.2.2 混合变频控制方式验证第50-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第六章 结束语第59-60页
    6.1 本文的主要工作第59页
    6.2 工作展望第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读硕士学位期间所发表的论文及专利第64页

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