首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--风能发电论文

Cuk变换器在风电制氢中的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 论文研究背景及意义第8-9页
    1.2 风力供电系统的研究现状第9-14页
        1.2.1 风电制氢及其功率调节技术研究现状第9-11页
        1.2.2 DC/DC变换器在风力发电中的研究现状第11-14页
    1.3 本文的研究内容第14-16页
第2章 电解槽负载特性分析第16-26页
    2.1 电解槽的原理与分类第16-17页
    2.2 电解槽负载等效电路第17页
    2.3 电解单元数目与等效电路的关系第17-20页
        2.3.1 实验数据及曲线拟合第17-19页
        2.3.2 Rs和电解单元数目n的关系第19-20页
        2.3.3 Cdl和电解单元数目n的关系第20页
        2.3.4 Cdl和电解单元数目n的关系第20页
    2.4 极板间距变化时的等效电路参数第20-23页
        2.4.1 实验数据及曲线拟合第20-22页
        2.4.2 Rs和极板的间距d的关系第22-23页
        2.4.3 电容Cdl和极板的间距d的关系第23页
        2.4.4 Rp和极板的间距d的关系第23页
    2.5 等效电路参数第23-24页
    2.6 本章小结第24-26页
第3章 Cuk变换器的参数设计第26-48页
    3.1 运行模式及等效临界电感计算第26-33页
        3.1.1 电感L2的最小电流值与临界电感LC2的计算第29-31页
        3.1.2 电感L1的最小电流与临界电感LC1的计算第31-32页
        3.1.3 临界电感LCe的计算第32-33页
    3.2 开关电流的计算第33-36页
        3.2.1 连续传导模式下的开关电流第33-34页
        3.2.2 非连续传导模式下的开关电流第34-36页
    3.3 最大开关电流的计算第36-38页
        3.3.1 在负载电阻与输入电压最小时的MSPC第37页
        3.3.2 在负载电阻最小输出电压最大时的MSPC第37-38页
    3.4 输出电压波纹计算第38-41页
        3.4.1 连续传导模式的OVR计算第38-39页
        3.4.2 非连续传导模式的OVR计算第39-41页
    3.5 Cuk变换器设计注意事项第41-44页
    3.6 参数分析第44-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第4章 Cuk变换器的仿真分析第48-58页
    4.1 降压模式仿真实验第48-50页
    4.2 升压模式仿真实验第50-53页
    4.3 稳压模式仿真实验第53-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第5章 风电制氢系统中Cuk变换器实验装置研究第58-72页
    5.1 实验装置硬件电路设计第58-64页
        5.1.1 系统硬件设计框图第58-59页
        5.1.2 数字信号处理器概述第59页
        5.1.3 DSP最小系统的设计第59-64页
    5.2 Cuk变换器实验分析第64-70页
        5.2.1 降压仿真实验及分析第67-68页
        5.2.2 升压仿真实验及分析第68-69页
        5.2.3 稳压仿真实验及分析第69-70页
    5.3 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于FPGA芯片的变频风机控制系统数据处理模块的设计与实现
下一篇:基于Python与WinForm的书法课件系统的设计与实现