中文摘要 | 第12-13页 |
ABSTRACT | 第13页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 能源路由器 | 第16-21页 |
1.2.1 能源路由器及其功能要求 | 第16-18页 |
1.2.2 能源路由器的基本拓扑结构 | 第18-20页 |
1.2.3 能源路由器的工作模式 | 第20页 |
1.2.4 能源路由器的应用 | 第20-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-26页 |
1.4 本文研究内容 | 第26-28页 |
第二章 双直流母线架构的能源路由器拓扑结构研究 | 第28-46页 |
2.1 双直流母线架构的能源路由器拓扑结构 | 第28-30页 |
2.1.1 主拓扑结构 | 第28-29页 |
2.1.2 双直流母线系统 | 第29页 |
2.1.3 双向Buck/Boost直流母线连接变换器 | 第29-30页 |
2.2 电源侧端口 | 第30-36页 |
2.2.1 光伏发电端口 | 第30-33页 |
2.2.2 风电发电端口 | 第33-34页 |
2.2.3 交流电网端口 | 第34-36页 |
2.3 负荷侧端口 | 第36-39页 |
2.3.1 双向储能端口 | 第36-37页 |
2.3.2 双向电动汽车端口 | 第37-38页 |
2.3.3 单向直流负荷端口 | 第38-39页 |
2.3.4 交流负荷端口 | 第39页 |
2.4 拓扑结构的电路参数设计 | 第39-45页 |
2.4.1 电源侧端口参数设计 | 第39-42页 |
2.4.2 负荷侧端口参数设计 | 第42-45页 |
2.4.3 双向Buck/Boost直流母线连接变换器参数设计 | 第45页 |
2.5 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 双直流母线架构的能源路由器控制系统研究 | 第46-59页 |
3.1 能源路由器控制系统体系 | 第46-47页 |
3.2 电源侧端口控制系统 | 第47-51页 |
3.2.1 光伏发电端口控制策略 | 第47-49页 |
3.2.2 风电端口控制策略 | 第49页 |
3.2.3 交流电网端口控制策略 | 第49-51页 |
3.3 负荷侧端口控制系统 | 第51-53页 |
3.3.1 储能端口控制策略 | 第51页 |
3.3.2 双向电动汽车端口控制策略 | 第51-52页 |
3.3.3 单向直流负荷端口控制策略 | 第52-53页 |
3.3.4 交流负荷端口控制策略 | 第53页 |
3.4 双向Buck/Boost变换器的控制 | 第53-54页 |
3.5 协调控制 | 第54-58页 |
3.5.1 能源路由器协调控制策略 | 第54-55页 |
3.5.2 双直流母线控制策略 | 第55-57页 |
3.5.3 负荷侧主动响应策略 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 双直流母线架构的能源路由器路由策略研究 | 第59-67页 |
4.1 能源路由及其运行方式要求 | 第59-60页 |
4.1.1 能源路由 | 第59页 |
4.1.2 能源路由器路由方式 | 第59-60页 |
4.2 能源路由器路由分配策略 | 第60-66页 |
4.2.1 能源路由表制定 | 第60-62页 |
4.2.2 能源路径决策 | 第62-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 双直流母线架构的能源路由器仿真研究 | 第67-77页 |
5.1 能源路由器仿真算例 | 第67-72页 |
5.1.1 仿真过程 | 第67-70页 |
5.1.2 算例分析 | 第70-72页 |
5.2 路由分配策略仿真算例 | 第72-76页 |
5.2.1 能源网路的最大流问题仿真及分析 | 第72-73页 |
5.2.2 容量、供需有上下限约束的能源流网络仿真及分析 | 第73-75页 |
5.2.3 能源网络的最小费用最大流问题仿真及分析 | 第75-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
个人简况及联系方式 | 第86-87页 |