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 |