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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

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