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超级电容储能系统的数字仿真模型及其实现方法

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 课题的研究背景及意义第14-15页
    1.2 分布式发电技术现状第15-21页
        1.2.1 新能源概述及其利用现状第15-16页
        1.2.2 分布式发电技术基本概念第16-17页
        1.2.3 典型的分布式发电技术第17-19页
        1.2.4 分布式发电技术对电力系统的影响第19-21页
    1.3 储能技术概述及其在分布式发电系统中的作用第21-23页
        1.3.1 储能技术种类及应用现状第21-22页
        1.3.2 储能技术在分布式发电系统中的作用第22-23页
    1.4 超级电容应用现状及前景第23-25页
        1.4.1 超级电容应用现状第23-25页
        1.4.2 超级电容应用前景第25页
    1.5 本文主要工作内容第25-27页
第2章 超级电容单体辨识建模及其仿真第27-49页
    2.1 超级电容机理特性第27-29页
        2.1.1 超级电容分类第27页
        2.1.2 超级电容储能运行机理第27-28页
        2.1.3 超级电容充放电特性第28-29页
    2.2 超级电容并网二阶模型的建立及其运行特性第29-39页
        2.2.1 超级电容建模现状第29-34页
        2.2.2 超级电容并网二阶模型第34-35页
        2.2.3 超级电容单体模型经典参数第35-36页
        2.2.4 超级电容并网二阶模型灵敏度分析第36-39页
    2.3 超级电容二阶模型实测数据参数辨识第39-48页
        2.3.1 超级电容单体数学模型第39-40页
        2.3.2 超级电容单体模型辨识初始条件第40页
        2.3.3 辨识优化算法第40-41页
        2.3.4 数学模型和算法验证第41-43页
        2.3.5 超级电容恒电流工作模式下参数辨识第43-45页
        2.3.6 超级电容恒功率工作模式下参数辨识第45-47页
        2.3.7 超级电容并网二阶模型参数与容量关系分析第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 超级电容储能系统应用及其建模第49-65页
    3.1 超级电容储能系统拓扑结构第49-50页
    3.2 30kW超级电容储能系统实物及其应用第50-54页
        3.2.1 30kW超级电容储能系统拓扑结构及功能第50-52页
        3.2.2 30kW超级电容储能系统并网实验第52-54页
    3.3 超级电容储能系统建模第54-64页
        3.3.1 双向DC/DC功率变换器结构及其控制策略第55-56页
        3.3.2 并网双向变流器DC/AC结构及其控制策略第56-58页
        3.3.3 PCS数学建模第58-61页
        3.3.4 超级电容储能系统详细仿真建模第61-62页
        3.3.5 超级电容储能系统详细仿真模型验证第62-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第4章 超级电容储能系统综合等效建模及其仿真第65-74页
    4.1 建立超级电容储能系统综合等效模型的必要性第65-66页
    4.2 反映超级电容特性的仿真模型第66页
    4.3 超级电容储能系统等效描述第66-73页
        4.3.1 超级电容仿真模型基本假设第67页
        4.3.2 超级电容储能系统的动态特性第67页
        4.3.3 超级电容储能系统动态综合等效模型第67-68页
        4.3.4 辨识方法及初始条件的确定第68-69页
        4.3.5 综合等效模型的检验—描述能力第69-70页
        4.3.6 综合等效模型的检验—稳定性第70-71页
        4.3.7 综合等效模型的检验—多类型仿真软件适用性第71-73页
        4.3.8 综合等效模型的检验—合理性及现实意义讨论第73页
    4.4 本章小节第73-74页
结论第74-76页
    本文的主要研究内容和成果第74-75页
    存在的不足与展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
附录A 攻读学位期间所发表的学术成果目录第83-84页
附录B 攻读学位期间参与的科研项目第84页

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