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海洋能集成供电系统储能技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-13页
        1.2.1 储能系统研究现状第11-12页
        1.2.2 含储能系统的微网现状第12-13页
    1.3 课题相关项目介绍第13-14页
        1.3.1 海上波浪能与风能互补发电平台的研发第13-14页
        1.3.2 300kW海洋能集成供电系统研究与示范第14页
    1.4 本论文研究内容第14-16页
第2章 储能元件的特性分析及其等效模型第16-24页
    2.1 引言第16页
    2.2 铅酸蓄电池的特性分析与等效电路模型第16-21页
        2.2.1 铅酸蓄电池的特性分析第16-17页
        2.2.2 铅酸蓄电池的等效电路模型第17-21页
    2.3 超级电容器的特性分析与等效电路模型第21-23页
        2.3.1 超级电容器的特性分析第21页
        2.3.2 超级电容器的等效电路模型第21-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 蓄电池储能技术的研究第24-32页
    3.1 引言第24页
    3.2 蓄电池的充电特性第24-25页
    3.3 蓄电池可接受充电电流曲线第25页
    3.4 蓄电池的充电方法第25-27页
        3.4.1 恒压充电法第25-26页
        3.4.2 恒流充电法第26页
        3.4.3 恒功率充电法第26页
        3.4.4 快速充电法第26-27页
    3.5 蓄电池放电方法第27页
        3.5.1 放电电压控制法第27页
        3.5.2 放电电流控制法第27页
        3.5.3 放电深度控制法第27页
    3.6 蓄电池储能控制系统仿真建模第27-30页
        3.6.1 充电控制算法第28-29页
        3.6.2 放电控制算法第29-30页
    3.7 仿真结果分析第30-31页
    3.8 本章小结第31-32页
第4章 基于蓄电池储能的海洋能供电系统关键技术的研究第32-46页
    4.1 海上风能与波浪能互补发电平台的总体结构设计第32-33页
        4.1.1 项目介绍第32页
        4.1.2 电力转换系统元件及其功能第32-33页
    4.2 供电系统各个控制电路理论分析第33-35页
        4.2.1 Boost升压斩波电路第33-34页
        4.2.2 逆变电路第34-35页
        4.2.3 双向DC/DC变换电路第35页
    4.3 海洋能供电系统仿真研究第35-40页
        4.3.1 无储能系统的海洋能供电系统仿真研究第35-36页
        4.3.2 基于蓄电池储能的海洋能供电系统仿真研究第36-37页
        4.3.3 仿真结果比较第37-40页
        4.3.4 仿真结果分析第40页
    4.4 样机设计第40-45页
        4.4.1 发电机第40-41页
        4.4.2 充放电控制器第41-43页
        4.4.3 逆变器第43-44页
        4.4.4 蓄电池组第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 基于混合储能的海洋能供电系统关键技术的研究第46-56页
    5.1 项目背景第46-47页
        5.1.1 300kW海洋能集成供电系统组成第46页
        5.1.2 供电系统电气部分设计方案第46-47页
    5.2 储能控制策略研究第47-51页
        5.2.1 储能模型第47页
        5.2.2 混合储能控制策略的研究第47-48页
        5.2.3 蓄电池储能控制策略的研究第48-49页
        5.2.4 超级电容储能控制策略的研究第49-51页
    5.3 仿真研究第51-54页
        5.3.1 基于混合储能仿真系统模型的搭建第51-53页
        5.3.2 仿真结果分析第53-54页
    5.4 本章小结第54-56页
第6章 总结与展望第56-58页
    6.1 全文总结第56页
    6.2 工作展望第56-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第61-62页
致谢第62页

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