摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·本课题的研究意义 | 第7-8页 |
·超级电容器的研究发展概况 | 第8-10页 |
·分布式发电技术 | 第10-11页 |
·论文的主要研究内容 | 第11页 |
·论文的结构 | 第11-13页 |
第二章 超级电容器储能系统 | 第13-22页 |
·各种储能系统的比较 | 第13-16页 |
·蓄电池储能 | 第13页 |
·超导磁能储能系统 | 第13-14页 |
·飞轮储能 | 第14-15页 |
·超级电容器储能 | 第15-16页 |
·超级电容器的充、放电实验 | 第16-19页 |
·超级电容器储能系统的主电路结构 | 第19-21页 |
·超级电容器阵列 | 第19-20页 |
·电能转换系统 | 第20页 |
·综合控制系统 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 超级电容器储能系统主电路结构的研究 | 第22-29页 |
·储能系统在分布式发电技术中的作用 | 第22-23页 |
·超级电容器储能系统中能量转换电路的设计与分析 | 第23-27页 |
·双向DC-AC-DC 变换器的设计 | 第23-26页 |
·双向DC-AC-DC 变换器的工作原理 | 第26-27页 |
·双向DC-AC-DC 变换器的优点 | 第27页 |
·超级电容器储能系统的工作原理 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第四章 提高分布式发电系统运行稳定性方法的研究 | 第29-43页 |
·双向DC-AC-DC 变换器的数学模型 | 第29-36页 |
·电压型PWM 逆变器(VSI)的数学模型 | 第29-30页 |
·高频变压器的数学模型 | 第30-31页 |
·电压型PWM 整流器(VSR)的数学模型 | 第31-32页 |
·双向DC-AC-DC 变换器的数学模型 | 第32-36页 |
·超级电容器储能系统的统一模型 | 第36-37页 |
·超级电容器储能系统控制分布式发电系统电压稳定性方法的研究 | 第37-39页 |
·超级电容器储能系统提高分布式发电系统电压稳定性的仿真研究 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
·结论 | 第43页 |
·展望 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第50页 |