福建山区中低压线路电池储能直流融冰技术研究
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 电力线路的覆冰类型 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.3.1 现有的电力线路融冰方法 | 第10-11页 |
1.3.2 融冰技术国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.3 储能技术国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 研究的主要内容 | 第15-16页 |
第二章 福建电网覆冰情况分析 | 第16-27页 |
2.1 福建省气象台站观冰情况 | 第16-17页 |
2.2 福建省冰区分布情况 | 第17-22页 |
2.2.1 冰区图绘制标准 | 第17-19页 |
2.2.2 福建省冰区分布规律 | 第19-22页 |
2.3 福建省历年冰灾情况 | 第22-24页 |
2.4 示范线路调研情况 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 电力线路融冰参数计算研究 | 第27-44页 |
3.1 融冰的热平衡原理 | 第27-29页 |
3.2 常用的融冰参数计算模型 | 第29-34页 |
3.2.1 融冰静态模型 | 第29-31页 |
3.2.2 融冰动态模型 | 第31页 |
3.2.3 椭圆融冰模型 | 第31-32页 |
3.2.4 融冰经验模型 | 第32-34页 |
3.3 融冰参数计算模型的对比与选择 | 第34-35页 |
3.4 示范线路融冰电流计算 | 第35-37页 |
3.5 融冰电流的影响因素分析 | 第37-43页 |
3.5.1 融冰时间对融冰电流的影响 | 第37-38页 |
3.5.2 线路线径对融冰电流的影响 | 第38-40页 |
3.5.3 环境温度对融冰电流的影响 | 第40-41页 |
3.5.4 风速对融冰电流的影响 | 第41-42页 |
3.5.5 覆冰厚度对融冰电流的影响 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 融冰系统设计方案研究 | 第44-63页 |
4.1 直流融冰功率和容量 | 第44-46页 |
4.2 融冰系统功率和容量的优化设计 | 第46-52页 |
4.2.1 从直流融冰方式角度优化 | 第46-49页 |
4.2.2 从融冰系统成本角度优化 | 第49-52页 |
4.3 融冰系统功率和容量的确定 | 第52-53页 |
4.4 融冰系统硬件设计 | 第53-62页 |
4.4.1 系统总体结构设计思路 | 第53-54页 |
4.4.2 电池储能系统的设计 | 第54-57页 |
4.4.3 储能双向变流器的设计 | 第57-58页 |
4.4.4 DC/DC直流变换器的设计 | 第58-60页 |
4.4.5 配电系统的设计 | 第60-61页 |
4.4.6 监控系统的设计 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 直流融冰系统控制策略研究 | 第63-84页 |
5.1 储能双向变流器控制策略研究 | 第63-69页 |
5.1.1 并网控制策略 | 第64页 |
5.1.3 离网控制策略 | 第64-65页 |
5.1.4 仿真分析 | 第65-69页 |
5.2 储能电池组控制策略研究 | 第69-73页 |
5.2.1 电池组均衡问题分析 | 第70-71页 |
5.2.2 双向快速均衡控制研究 | 第71-73页 |
5.3 直流变换器控制策略研究 | 第73-83页 |
5.3.1 Buck变换器的数学模型 | 第73-76页 |
5.3.2 Buck变换器的控制方法 | 第76-77页 |
5.3.3 Boost变换器的数学模型 | 第77-80页 |
5.3.4 Boost变换器的控制方法 | 第80-81页 |
5.3.5 仿真与测试分析 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 示范线路直流融冰方案 | 第84-91页 |
6.1 融冰系统应用背景 | 第84-85页 |
6.2 融冰过程方案的确定 | 第85-87页 |
6.3 融冰系统的选择 | 第87页 |
6.4 融冰时间的选择 | 第87-90页 |
6.5 本章小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录 | 第98-100页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第100页 |