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小型直流微网用飞轮储能系统的研究
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小型直流微网用飞轮储能系统的研究
论文目录
摘要
第1-6页
ABSTRACT
第6-14页
第1章 绪论
第14-29页
1.1 课题背景及研究的目的和意义
第14-15页
1.2 飞轮储能技术及其研究发展现状
第15-23页
1.2.1 储能方式的分类及特点
第15-16页
1.2.2 飞轮储能系统组成及工作原理
第16-17页
1.2.3 飞轮储能技术的国内外研究发展现状
第17-23页
1.3 飞轮储能系统关键问题及其研究现状
第23-28页
1.3.1 高速飞轮储能电机的研究现状
第23-24页
1.3.2 飞轮储能系统电力变换器的研究现状
第24-25页
1.3.3 飞轮储能电机损耗分析的研究现状
第25-26页
1.3.4 能量管理技术的研究现状
第26-28页
1.4 本文研究内容及结构安排
第28-29页
第2章 飞轮储能电机的设计与研究
第29-44页
2.1 引言
第29页
2.2 飞轮储能系统的设计指标
第29页
2.3 飞轮储能电机的结构
第29-33页
2.3.1 电机的基本结构
第30页
2.3.2 飞轮转子
第30-32页
2.3.3 飞轮壳体及轴承系统
第32-33页
2.4 飞轮电机的优化设计
第33-42页
2.4.1 飞轮电机的设计指标
第33页
2.4.2 飞轮电机的有限元模型
第33-34页
2.4.3 飞轮电机磁极数的确定
第34-35页
2.4.4 飞轮电机磁钢厚度的优化
第35-37页
2.4.5 磁极极弧系数的优化
第37-40页
2.4.6 充磁方式对气隙磁密的影响
第40-41页
2.4.7 飞轮电机绕组设计
第41-42页
2.5 飞轮电机样机及实验
第42-43页
2.6 本章小结
第43-44页
第3章 飞轮储能系统电力变换器的设计与研究
第44-66页
3.1 引言
第44页
3.2 变换器拓扑结构的选择
第44-45页
3.3 飞轮储能系统电力变换器的结构及运行原理
第45-48页
3.3.1 飞轮储能模式
第46-47页
3.3.2 飞轮释能模式
第47-48页
3.3.3 飞轮待机模式
第48页
3.4 飞轮储能系统控制策略
第48-53页
3.4.1 储能模式控制策略
第48-52页
3.4.2 释能模式控制策略
第52-53页
3.5 电路参数的设计
第53-59页
3.5.1 转储电容电压Vc0的选取
第53-54页
3.5.2 转储电容C0的选取
第54页
3.5.3 回馈回路储能电感Lr的选取
第54-55页
3.5.4 吸收电容C1的选取
第55页
3.5.5 双向变换器电感L2的选取
第55-58页
3.5.6 双向变换器电容C3及C2的选取
第58-59页
3.6 系统的仿真验证
第59-64页
3.6.1 系统仿真模型的建立
第59-60页
3.6.2 系统仿真结果
第60-64页
3.7 实验研究
第64-65页
3.7.1 储能模式实验结果
第64-65页
3.7.2 释能模式实验结果
第65页
3.8 本章小结
第65-66页
第4章 飞轮储能电机的损耗计算
第66-94页
4.1 引言
第66页
4.2 定子绕组交流铜损的计算
第66-85页
4.2.1 交流铜损的影响因素
第67-72页
4.2.2 环流损耗的计算
第72-81页
4.2.3 环流损耗的减小与抑制
第81-85页
4.3 转子涡流损耗的分析与计算
第85-92页
4.3.1 转子磁极涡流损耗的分析与计算
第85-89页
4.3.2 转子铁心涡流损耗的分析与计算
第89-92页
4.4 本章小结
第92-94页
第5章 光伏-飞轮微网系统能量管理技术
第94-112页
5.1 引言
第94页
5.2 小型直流微网系统的结构
第94-96页
5.3 单元控制策略
第96-102页
5.3.1 并网变流器控制策略
第96-97页
5.3.2 光伏发电系统控制策略
第97-98页
5.3.3 飞轮储能系统阵列控制策略
第98-102页
5.4 能量管理策略
第102-107页
5.4.1 功率流动
第102-103页
5.4.2 运行模式及切换条件
第103-105页
5.4.3 能量管理策略的实现
第105-107页
5.5 系统的仿真验证
第107-111页
5.5.1 仿真模型的建立
第107-108页
5.5.2 仿真结果
第108-111页
5.6 本章小结
第111-112页
结论
第112-114页
参考文献
第114-124页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果
第124-126页
致谢
第126-127页
个人简历
第127页
本篇论文共
127
页,
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