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双直流母线架构的能源路由器研究

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

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