混合能源系统若干关键部件的研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
1. 绪论 | 第13-35页 |
·课题的背景和意义 | 第13-23页 |
·多重危机下的应对 | 第13-18页 |
·集中式供电模式的局限性 | 第18-21页 |
·负荷均衡化的解决策略 | 第21-23页 |
·混合能源系统概述 | 第23-26页 |
·拓扑结构 | 第23-24页 |
·控制结构 | 第24-25页 |
·关键部件 | 第25-26页 |
·混合能源系统的研究现状与应用前景 | 第26-32页 |
·国外研究现状 | 第26-29页 |
·国内研究现状 | 第29-30页 |
·应用前景 | 第30-32页 |
·本文的主要研究内容 | 第32-35页 |
2. 混合能源系统结构与关键部件的选择 | 第35-57页 |
·设计指标 | 第35页 |
·混合能源系统结构的选择 | 第35-37页 |
·储能装置的选择 | 第37-45页 |
·储能技术的分类 | 第38-41页 |
·各类储能技术的对比与分析 | 第41-42页 |
·飞轮储能的特点与优势 | 第42-44页 |
·钠硫电池的特点与优势 | 第44-45页 |
·并网变换器的选择 | 第45-55页 |
·并网变换器的功能复合化 | 第46-47页 |
·三相四线制下的并网变换器拓扑选择 | 第47-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
3. 混合能源系统的主电路设计与部件建模 | 第57-76页 |
·主电路设计 | 第57-59页 |
·直流母线电压的选择 | 第58页 |
·各部件的功能与要求 | 第58-59页 |
·光伏电池的模型 | 第59-65页 |
·光伏单元的特性 | 第60-61页 |
·光伏单元的电路模型 | 第61-63页 |
·光伏单元的热模型 | 第63-64页 |
·光伏电池的电力电子接口电路 | 第64-65页 |
·钠硫电池的模型 | 第65-68页 |
·钠硫单元的特性 | 第65-66页 |
·钠硫单元的电路模型 | 第66-67页 |
·钠硫电池的电力电子接口电路 | 第67-68页 |
·飞轮储能装置的模型 | 第68-71页 |
·飞轮储能的基本公式 | 第68页 |
·储能飞轮的评价指标 | 第68-70页 |
·飞轮储能装置的机电方程 | 第70-71页 |
·飞轮储能装置的电力电子接口电路 | 第71页 |
·多功能并网变换器的模型 | 第71-73页 |
·模型验证 | 第73-75页 |
·示例一 | 第73-74页 |
·示例二 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
4. 飞轮储能装置的设计与测试 | 第76-110页 |
·飞轮本体的研究 | 第78-82页 |
·材料的选择 | 第78-80页 |
·形状的选择 | 第80-81页 |
·加工工艺的选择 | 第81-82页 |
·飞轮的驱动 | 第82-83页 |
·飞轮储能装置中轴承的解决方案 | 第83-103页 |
·三极式逆变器供电的电磁径向轴承 | 第84-93页 |
·交错式永磁轴向推力轴承 | 第93-103页 |
·飞轮储能实验平台的测试 | 第103-108页 |
·飞轮本体 | 第103-104页 |
·实验平台结构 | 第104-106页 |
·实验结果与说明 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
5. 多功能并网变换器的设计 | 第110-138页 |
·多功能并网变换器的构成 | 第110-113页 |
·电流环控制结构 | 第111-112页 |
·主电路结构 | 第112-113页 |
·电流指令信号的获取 | 第113-124页 |
·同步坐标变换检测法的原理和改进 | 第114-118页 |
·检测电路的硬件延时补偿 | 第118-121页 |
·仿真分析 | 第121-124页 |
·滤波器和隔离变压器的设计 | 第124-130页 |
·隔离变压器的选择 | 第125-127页 |
·LCL滤波器的设计 | 第127-130页 |
·多功能并网变换器的样机研制 | 第130-136页 |
·硬件电路设计 | 第130-132页 |
·控制程序开发 | 第132-134页 |
·实验装置 | 第134-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
6. 结论与展望 | 第138-141页 |
·对本文工作的总结 | 第138-139页 |
·对今后工作的展望 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-151页 |
攻读博士学位期间发表和录用的论文 | 第151-152页 |
攻读博士学位期间主要承担的科研项目 | 第152页 |