摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
1.2 微网的原理简介 | 第9-11页 |
1.2.1 微网的基本概念 | 第10页 |
1.2.2 直流微网及其特点 | 第10-11页 |
1.3 直流微网和多输入直流变换器的国内外发展研究现状 | 第11-17页 |
1.3.1 直流微网国内外发展与研究现状 | 第11-14页 |
1.3.2 多输入直流变换器国内外发展与研究现状 | 第14-17页 |
1.3.3 直流微网能源管理研究现状 | 第17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 直流微网的组成及建模 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 直流微网的系统架构 | 第19-20页 |
2.2.1 直流微网的系统结构 | 第19-20页 |
2.3 各组成的建模与仿真实现 | 第20-27页 |
2.3.1 太阳能光伏发电微电源的数学建模与仿真实现 | 第20-22页 |
2.3.2 开关磁阻风力发电微电源的数学建模与仿真实现 | 第22-24页 |
2.3.3 蓄电池的数学建模与仿真实现 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 新型多输入Buck-Boost直流变换器 | 第28-46页 |
3.1 传统Buck-Boost直流变换器 | 第28-29页 |
3.2 新型三输入Buck-Boost直流变换器 | 第29-40页 |
3.2.1 主电路拓扑 | 第29-30页 |
3.2.2 工作原理分析 | 第30-35页 |
3.2.3 主电路稳态特性分析 | 第35-37页 |
3.2.4 多输入变换器拓扑拓展 | 第37-40页 |
3.3 三输入Buck-Boost直流变换器控制策略 | 第40-42页 |
3.4 基于多输入直流变换器的混合发电系统仿真实现 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于MIC的楼宇直流微网能源管理策略 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 楼宇直流微网系统总体控制策略 | 第46-51页 |
4.2.1 光伏及风力发电混合发电系统控制策略 | 第47-50页 |
4.2.2 蓄电池控制策略 | 第50-51页 |
4.2.3 联网变流器控制策略 | 第51页 |
4.3 楼宇直流微网母线电压分级的多能源协调控制策略 | 第51-60页 |
4.3.1 仿真分析 | 第56-60页 |
4.4 硬件实验验证 | 第60-65页 |
4.4.1 主电路参数设计 | 第60-61页 |
4.4.2 系统整体设计 | 第61-63页 |
4.4.3 实验结果 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 本论文工作总结 | 第66-67页 |
5.2 工作展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历、攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第72页 |
一、个人简历 | 第72页 |
二、攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
三、攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第72页 |