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基于小波算法的瞬态功率平抑方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
注释表第11-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-19页
        1.2.1 国内外储能技术发展现状第15-16页
        1.2.2 储能技术应用于平抑波动的研究第16页
        1.2.3 多类型储能系统容量配置的研究第16-17页
        1.2.4 多类型储能系统协调控制策略的研究第17-19页
    1.3 本文的主要内容第19-21页
第二章 小波变换第21-29页
    2.1 小波变换的原理第21-26页
        2.1.1 小波变换定义第21-22页
        2.1.2 多分辨率分析第22-23页
        2.1.3 二尺度方程和mallat快速算法第23-26页
    2.2 小波滤波第26-28页
        2.2.1 离线小波滤波第26-27页
        2.2.2 实时小波滤波第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 以重量最轻为目标的多类型储能系统容量配置第29-48页
    3.1 多类型储能系统第29-31页
        3.1.1 锂电池第29-30页
        3.1.2 超级电容器第30-31页
    3.2 以重量最轻为目标的多类型储能系统容量配置算法第31-38页
        3.2.1 基于小波变换的历史数据分析第31-36页
        3.2.2 基于傅立叶变换的历史数据分析第36-37页
        3.2.3 容量配置方法第37-38页
    3.3 算例分析与比较第38-47页
        3.3.1 原始数据第38-39页
        3.3.2 评价依据第39-40页
        3.3.3 采用小波变换进行容量配置第40-46页
        3.3.4 采用低通滤波进行容量配置第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 基于实时小波滤波的多类型储能系统的协调控制策略第48-57页
    4.1 独立电源系统的整体架构第48-49页
    4.2 系统控制目标第49页
    4.3 基本控制策略第49-53页
        4.3.1 Buck/boost的双向切换控制第49-51页
        4.3.2 基于负载功率的功率分配策略第51-52页
        4.3.3 基于母线电压的功率分配策略第52-53页
    4.4 储能元件控制第53-56页
        4.4.1 储能元件控制目标第53-54页
        4.4.2 储能元件控制策略第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 多类型储能系统瞬态功率平抑的仿真和试验研究第57-66页
    5.1 电路总体设计第57-60页
        5.1.1 储能元件参数第57-58页
        5.1.2 脉冲负载的设计第58-59页
        5.1.3 Buck/Boost双向直流变换器的设计第59-60页
    5.2 系统仿真第60-65页
        5.2.1 基于负载功率的协调控制策略仿真分析第60-62页
        5.2.2 基于母线电压的协调控制策略仿真分析第62-63页
        5.2.3 两种协调控制策略对比分析第63-64页
        5.2.4 超级电容SOC反馈控制的仿真分析第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 总结与展望第66-67页
    6.1 研究工作总结第66页
    6.2 后续工作展望第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
在学期间发表的论文及研究成果第73页

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