含混合储能的光伏直流微网功率控制策略研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 直流微电网与混合储能系统研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 直流微电网研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 储能系统研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 混合储能系统研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要内容 | 第14-16页 |
第2章 光伏直流微电网系统结构及组成 | 第16-26页 |
2.1 光伏直流微电网结构 | 第16-17页 |
2.2 光伏单元的等效模型及工作特性 | 第17-20页 |
2.3 光伏板最大功率追踪策略 | 第20-22页 |
2.4 DC/AC变换器结构 | 第22-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 光伏直流微网混合储能优化控制策略 | 第26-40页 |
3.1 混合储能的系统结构 | 第26-27页 |
3.2 混合储能介质模型 | 第27-31页 |
3.2.1 蓄电池等效模型 | 第27-29页 |
3.2.2 超级电容等效模型 | 第29-31页 |
3.3 混合储能DC/DC变换器模型 | 第31-33页 |
3.3.1 DC/DC变换器模型 | 第31-33页 |
3.3.2 双向变换器参数设计 | 第33页 |
3.4 基于荷电状态变化的混合储能系统管理 | 第33-39页 |
3.4.1 基于传统低通滤波的混合储能控制原理 | 第34页 |
3.4.2 变时间常数的新型滤波储能限值管理 | 第34-37页 |
3.4.3 新型滤波储能限值管理仿真验证 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 直流微电网改进下垂控制策略 | 第40-55页 |
4.1 直流微网下垂控制基本原理 | 第40-42页 |
4.1.1 基于虚拟电阻的下垂控制原理 | 第40页 |
4.1.2 基于功率下垂控制原理 | 第40-42页 |
4.2 直流微网变参数下垂控制 | 第42-46页 |
4.2.1 变参数下垂控制 | 第43-44页 |
4.2.2 变参数下垂控制对电池均衡速度的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 下垂控制电压的滤波及其截至频率的设计 | 第45-46页 |
4.3 母线电压下跌补偿 | 第46-47页 |
4.4 直流微网协调控制 | 第47-49页 |
4.5 仿真效果验证 | 第49-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 直流微电网储能系统样机设计 | 第55-60页 |
5.1 基本参数选定 | 第55页 |
5.2 控制电路硬件 | 第55-56页 |
5.3 系统软件设计 | 第56-58页 |
5.3.1 主程序流程图 | 第56-57页 |
5.3.2 定时器中断设计及触发 | 第57-58页 |
5.4 系统实验结果分析 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 全文总结 | 第60-61页 |
6.2 工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67页 |