摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 储能技术研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 储能介质研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 储能变换器的研究现状 | 第10-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
2 铅酸蓄电池数学模型分析与充放电控制策略 | 第14-20页 |
2.1 铅酸蓄电池动态模型分析 | 第14-16页 |
2.2 铅酸蓄电池充放电控制策略 | 第16-19页 |
2.2.1 蓄电池放电控制策略 | 第16-17页 |
2.2.2 蓄电池充电控制策略 | 第17-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
3 双向DC-DC变换器工作原理及电路分析 | 第20-29页 |
3.1 双向DC-DC变换器工作原理 | 第20-23页 |
3.2 双向DC/DC变换器建模分析 | 第23-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-29页 |
4 交错并联双向DC-DC变换器工作原理及其控制策略 | 第29-42页 |
4.1 三路交错并联双向DC-DC变换器交错控制方式 | 第29-32页 |
4.2 交错并联双向DC-DC变换器的均流控制策略 | 第32-36页 |
4.3 N台双向DC-DC变换器并联控制策略 | 第36-40页 |
4.3.1 Buck充电模式并联控制策略 | 第36-38页 |
4.3.2 Boost放电模式并联控制策略 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-42页 |
5 光伏储能系统工作原理与能量协调控制策略 | 第42-51页 |
5.1 光伏储能系统主电路 | 第42页 |
5.2 系统工作模式 | 第42-44页 |
5.3 系统能量协调控制方案 | 第44-48页 |
5.3.1 充放电功率控制策略 | 第46-47页 |
5.3.2 开关逻辑选择方法 | 第47-48页 |
5.4 系统能量协调控制方案仿真 | 第48-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
6 系统整体实现方案与软硬件设计 | 第51-56页 |
6.1 系统整体硬件实现方案 | 第51-52页 |
6.2 主电路参数设计 | 第52-53页 |
6.3 系统软件设计 | 第53-55页 |
6.4 本章小结 | 第55-56页 |
7 实验结果及分析 | 第56-65页 |
7.1 交错并联驱动和充放电开关逻辑选择实验结果及分析 | 第56-58页 |
7.2 交错并联均流实验结果及分析 | 第58-59页 |
7.3 双向DC-DC变换器充放电实验结果及分析 | 第59-61页 |
7.4 两台双向DC-DC变换器并联均流实验结果及分析 | 第61-63页 |
7.5 能量协调控制实验结果及分析 | 第63-65页 |
8 总结与展望 | 第65-66页 |
8.1 总结 | 第65页 |
8.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71-72页 |