基于超级电容的电梯节能控制技术与能效评价方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·研究背景和意义 | 第9-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-21页 |
·电梯节能技术研究现状 | 第12-13页 |
·超级电容研究和应用现状 | 第13-16页 |
·电梯能耗评估及能效评价方法研究 | 第16-21页 |
·本文主要内容 | 第21-23页 |
第二章 电梯反馈能量对电能质量的影响 | 第23-41页 |
·电梯工作原理与能量反馈 | 第23-25页 |
·曳引电梯工作原理 | 第23-24页 |
·电梯节能方法与能量反馈 | 第24-25页 |
·反馈能量产生谐波的危害 | 第25-26页 |
·公用电网电能质量要求 | 第26-29页 |
·电能质量概述 | 第26页 |
·电能质量标准简介 | 第26-29页 |
·电梯谐波检测 | 第29-31页 |
·谐波检测方法 | 第29页 |
·基于 FFT 的谐波检测与分析 | 第29-30页 |
·变频调速电梯谐波检测 | 第30-31页 |
·电梯反馈能量的谐波特点 | 第31-37页 |
·电梯功率变化 | 第31-32页 |
·电压谐波分析 | 第32-34页 |
·电流谐波分析 | 第34-37页 |
·电梯反馈能量对于公用电网电能质量影响研究 | 第37-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 超级电容节能型电梯组成、建模和控制 | 第41-61页 |
·系统组成和功能分析 | 第41-45页 |
·超级电容节能型电梯的数学模型 | 第45-50页 |
·超级电容等效模型 | 第45-48页 |
·超级电容储能系统数学模型 | 第48-50页 |
·超级电容储能系统控制策略 | 第50-55页 |
·双向 DC/DC 电路工作模式 | 第50-52页 |
·双向 DC/DC 电路控制方法 | 第52-55页 |
·仿真分析 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 超级电容储能系统的能量管理 | 第61-82页 |
·电梯典型运行工况下功率流分析 | 第61-69页 |
·电梯再生能量测算 | 第69-76页 |
·电梯上行能量测算 | 第69-72页 |
·电梯下行能量测算 | 第72-75页 |
·电梯最大能量测算 | 第75-76页 |
·超级电容容量构成 | 第76-77页 |
·超级电容参数设计 | 第77-79页 |
·超级电容的能量管理 | 第79-81页 |
·功率补偿 | 第79-80页 |
·再生能量回收 | 第80页 |
·辅助系统供电 | 第80-81页 |
·紧急救援 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 电梯能耗模型的建立与能效评价方法 | 第82-114页 |
·电梯能耗模型的建立 | 第82-97页 |
·基本建模思路 | 第82-83页 |
·曳引系统动态模型的建立 | 第83-85页 |
·永磁同步电机数学模型的建立 | 第85-87页 |
·电梯能耗计算模型的建立 | 第87-90页 |
·电梯能耗计算模型验证 | 第90-97页 |
·能效评价方法研究 | 第97-112页 |
·电梯使用类型分类 | 第97-101页 |
·电梯待机能效评价 | 第101-104页 |
·电梯运行能效评价 | 第104-110页 |
·电梯总的能效评价方法研究 | 第110-112页 |
·基于电梯能耗模型的能效评价 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第六章 超级电容节能型电梯实验研究 | 第114-132页 |
·超级电容储能系统电路设计及参数选择 | 第114-118页 |
·超级电容储能系统工作模式及程序设计 | 第118-120页 |
·超级电容储能装置工作模式 | 第118-119页 |
·超级电容储能装置程序设计 | 第119-120页 |
·超级电容节能型电梯运行实验研究 | 第120-126页 |
·超级电容储能装置实验分析 | 第120-125页 |
·典型工况下电梯能耗试验 | 第125-126页 |
·超级电容节能型电梯的节能效果与能效评价 | 第126-130页 |
·节能效果分析 | 第126-128页 |
·能效评价 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第七章 总结与展望 | 第132-135页 |
·全文总结 | 第132-133页 |
·工作展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第143-145页 |
致谢 | 第145页 |