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基于超级电容器的储能系统控制策略的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 论文研究的背景与意义第11-12页
    1.2 超级电容器储能系统的研究现状第12-15页
        1.2.1 超级电容器的发展概况第12-13页
        1.2.2 超级电容器的应用概况第13-14页
        1.2.3 超级电容器的均压方案第14-15页
    1.3 论文主要研究内容第15-16页
第2章 超级电容器的工作原理及储能系统的优化分析第16-29页
    2.1 引言第16页
    2.2 超级电容器的储能原理第16-17页
        2.2.1 超级电容器的工作原理第16-17页
        2.2.2 超级电容器的特点第17页
    2.3 超级电容器的数学模型第17-19页
    2.4 超级电容器的充放电特性分析第19-23页
        2.4.1 超级电容器的充电特性第19-21页
        2.4.2 超级电容器的放电特性第21-23页
    2.5 影响电容电压上升速率的主要因素第23-24页
    2.6 超级电容器储能阵列的优化分析第24-27页
        2.6.1 超级电容器的充电效率分析第24-25页
        2.6.2 电容个数的选取第25-27页
        2.6.3 超级电容器的联结方式第27页
    2.7 本章小结第27-29页
第3章 均压策略分析与仿真对比第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 能耗型均压策略第29-31页
        3.2.1 开关电阻均压法第29-30页
        3.2.2 稳压管均压法第30-31页
    3.3 回馈型均压策略第31-44页
        3.3.1 DC-DC变换器法第31-39页
        3.3.2 改进的DC-DC变换器法第39-40页
        3.3.3 飞渡电容均衡法第40-44页
    3.4 几种均压策略的对比第44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 超级电容器储能系统主电路的研究与分析第45-59页
    4.1 引言第45页
    4.2 双向DC-DC变换器第45-53页
        4.2.1 双向DC-DC变换器的工作原理第45-49页
        4.2.2 双向DC-DC变换器的数学模型第49-52页
        4.2.3 双向DC-DC变换器的参数设计第52-53页
    4.3 储能系统控制策略设计第53-54页
    4.4 储能系统主电路的仿真与分析第54-58页
        4.4.1 Buck/Boost两种工作模式的对比第54-57页
        4.4.2 抑制直流母线电压波动第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 超级电容器储能系统的设计和实验结果第59-69页
    5.1 引言第59页
    5.2 储能系统实验平台第59-62页
        5.2.1 主电路设计第59-60页
        5.2.2 电压检测电路第60页
        5.2.3 电流检测电路第60页
        5.2.4 IGBT温度检测电路与驱动电路第60-61页
        5.2.5 JTAG接口电路第61-62页
        5.2.6 CAN通信电路第62页
    5.3 储能系统的软件设计第62-64页
        5.3.1 Infineon XC886控制芯片介绍第62-63页
        5.3.2 主程序第63-64页
    5.4 实验结果分析第64-68页
    5.5 本章小结第68-69页
结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士期间参与的科研项目第76页

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