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 |