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基于超级电容的电梯制动能量回收存储系统的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景和意义第12-13页
    1.2 电梯回馈能量利用技术研究现状第13-17页
        1.2.1 电梯回馈能量分析第13-14页
        1.2.2 再生能量回馈电网技术第14-16页
        1.2.3 再生能量回收存储再利用技术第16-17页
    1.3 超级电容的研究现状及应用第17-23页
        1.3.1 超级电容的研究现状第18页
        1.3.2 超级电容储能系统的特点第18-21页
        1.3.3 超级电容在电梯节能系统中的应用第21-23页
    1.4 本文主要研究内容和章节安排第23-24页
第2章 电梯制动能量回收存储系统总体设计第24-36页
    2.1 系统整体结构组成第24-25页
    2.2 系统的功能设计第25-27页
    2.3 双向DC/DC变换器设计第27-34页
        2.3.1 双向DC/DC变换器介绍第27-28页
        2.3.2 隔离型双向DC/DC变换器第28-30页
        2.3.3 非隔离型双向DC/DC变换器第30-31页
        2.3.4 双向DC/DC变换器的选择第31-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 超级电容参数匹配设计与建模第36-52页
    3.1 电梯运行工况分析第36-39页
    3.2 超级电容参数匹配计算第39-48页
        3.2.1 电梯再生发电状态回馈能量计算第39-41页
        3.2.2 超级电容容量分配第41-42页
        3.2.3 超级电容参数匹配方法第42-44页
        3.2.4 超级电容参数计算第44-48页
    3.3 超级电容建模研究第48-51页
        3.3.1 拜德极化电池模型第48页
        3.3.2 传输线模型第48-49页
        3.3.3 梯形模型第49页
        3.3.4 集总参数电路模型第49-50页
        3.3.5 超级电容模型的选择第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 双向DC/DC变换器模态分析与参数设计第52-62页
    4.1 降压工作模式原理分析第52-56页
        4.1.1 降压工作模式原理第52-53页
        4.1.2 降压工作模式基本关系式第53-55页
        4.1.3 降压工作模式的临界条件和临界电感第55-56页
        4.1.4 稳态输出电压脉动量第56页
    4.2 升压工作模式原理分析第56-60页
        4.2.1 升压工作模式原理第56-57页
        4.2.2 升压工作模式基本关系式第57-59页
        4.2.3 升压工作模式的临界条件和临界电感第59-60页
        4.2.4 稳态输出电压脉动量第60页
    4.3 双向DC/DC变换器参数计算第60-61页
        4.3.1 降压工作模式参数计算第60页
        4.3.2 升压工作模式参数计算第60-61页
        4.3.3 双向DC/DC变换器参数综合选取第61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 基于数据驱动控制的双向DC/DC变换器控制方案与仿真第62-82页
    5.1 数据驱动控制理论与方法分析第62-63页
    5.2 双向DC/DC变换器控制方案原理第63-65页
    5.3 双向DC/DC变换器控制器参数整定方法及仿真第65-69页
        5.3.1 控制器参数整定方法第65-66页
        5.3.2 双向DC/DC变换器控制器参数整定仿真第66-69页
    5.4 双向DC/DC变换器控制器参数寻优算法设计及仿真第69-75页
        5.4.1 粒子群优化算法第69-70页
        5.4.2 ITAE性能指标的引入第70页
        5.4.3 控制器参数优化过程设计第70-71页
        5.4.4 双向DC/DC变换器控制器参数优化仿真第71-75页
    5.5 系统整体仿真研究第75-81页
        5.5.1 系统关键部分内部仿真结构第76-78页
        5.5.2 系统典型运行工况仿真第78-79页
        5.5.3 超级电容充放电仿真第79-81页
    5.6 本章小结第81-82页
第6章 电梯制动能量回收存储系统的实现第82-102页
    6.1 系统硬件整体设计第82-83页
    6.2 电源电路设计第83-85页
    6.3 弱电控制电路设计第85-95页
        6.3.1 核心控制芯片及其外围电路设计第85-88页
        6.3.2 IGBT驱动及其保护电路第88-91页
        6.3.3 信号采集电路第91-93页
        6.3.4 风扇和继电器驱动电路第93-95页
    6.4 强电电路设计第95-96页
    6.5 系统软件控制设计第96-99页
        6.5.1 主程序设计第96页
        6.5.2 中断程序设计第96-97页
        6.5.3 变换器工作模式决策程序设计第97-99页
        6.5.4 控制程序设计第99页
    6.6 实验结果分析第99-101页
    6.7 本章小结第101-102页
第7章 总结与展望第102-104页
    7.1 总结第102-103页
    7.2 展望第103-104页
参考文献第104-110页
致谢第110-112页
攻读硕士学位期间取得的成果第112页

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