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内容提要
前言
第1章 储能技术及发展现状
1.1 新形势下储能技术的研发背景及意义
1.1.1 研发背景
1.1.2 研发意义
1.2 储能技术研究现状
1.2.1 物理储能
1.2.2 电化学储能
1.2.3 电磁储能
1.2.4 相变储能
1.2.5 对现有储能技术的评价
1.3 机械弹性储能技术概述
1.3.1 机械弹性储能技术的提出
1.3.2 机械弹性储能技术优势分析
1.3.3 机械弹性储能系统的技术实现形式
参考文献
第2章 机械弹性储能关键技术、可行性及储能指标
2.1 引言
2.2 机械弹性储能关键技术分析
2.3 机械弹性储能技术的可行性
2.4 机械弹性储能技术的主要特性指标
2.4.1 储能技术的主要特性指标
2.4.2 机械弹性储能技术特性指标
2.4.3 不同涡簧材料的储能特性指标分析与比较
2.4.4 机械弹性储能与其他储能技术的特性比较
参考文献
第3章 机械弹性储能用涡簧非线性力学特性
3.1 引言
3.2 关于涡簧的基本假设
3.3 非接触型涡簧的力学分析
3.4 接触型涡簧力学模型的建立及分析
3.4.1 储能前涡簧的两种状态
3.4.2 储能前涡簧力学特性的计算
3.4.3 初始状态涡簧弯矩计算结果
3.5 储能过程涡簧力学模型建立及分析
3.5.1 涡簧3种形态的划分
3.5.2 涡簧储能过程的非线性分析
3.5.3 涡簧3种形态及弯矩的计算
3.5.4 形态迭代法的建立
3.5.5 涡簧形状、弯矩变化计算结果
3.6 储能过程涡簧转动惯量计算
3.6.1 涡簧转动惯量计算方法分析
3.6.2 涡簧转动惯量的计算
3.6.3 转动惯量计算结果
参考文献
第4章 机械弹性储能用涡簧储能过程的有限元数值分析
4.1 引言
4.2 储能过程涡簧的应力分析
4.2.1 涡簧极坐标方程的建立
4.2.2 涡簧应力的计算及分析
4.2.3 有限元建模及分析
4.3 储能过程涡簧的稳定性分析
4.3.1 钢梁的稳定性
4.3.2 有限元建模及分析
4.3.3 结果分析
4.4 涡簧模态分析
4.4.1 模态分析方法
4.4.2 单体涡簧模态分析
4.4.3 涡簧箱模态分析
4.5 涡簧连接结构力学分析
4.5.1 涡簧内端连接强度分析
4.5.2 涡簧外端连接强度分析
参考文献
第5章 机械弹性储能用涡簧储能密度的计算及设计优化
5.1 引言
5.2 涡簧储能密度概述
5.3 涡簧储能密度的分析计算及优化
5.3.1 涡簧储能量的分析计算
5.3.2 涡簧储能密度影响因素的分析
5.3.3 提高涡簧储能密度的方法
5.3.4 涡簧储能密度的优化
5.3.5 优化结果分析
5.3.6 有限元建模分析
5.3.7 储能密度结构优化的实现
5.4 基于微分进化的涡簧结构优化设计
5.4.1 优化问题的描述
5.4.2 3种目标函数下涡簧的优化设计结果
5.4.3 3种目标函数下优化设计后涡簧储能特性的比较
5.4.4 3种目标函数下取不同弹簧厚度范围时涡簧的优化设计
参考文献
第6章 机械弹性储能用联动式储能箱结构设计及其模块化安装调试技术
6.1 引言
6.2 现有提高涡簧储能量的结构设计分析
6.3 联动式储能箱结构设计及工作原理分析
6.3.1 联动式储能箱的结构设计
6.3.2 联动式储能箱的工作原理
6.3.3 联动式储能箱用支撑装置
6.3.4 联动式储能箱的优点分析
6.4 涡簧标准化模块封装技术
6.5 涡簧模块推拉式装配技术
6.6 联动储能箱组安装调试技术
参考文献
第7章 永磁电机式机械弹性储能系统的数学模型
7.1 引言
7.2 永磁同步电机的数学模型
7.2.1 永磁同步电机结构
7.2.2 建模假设
7.2.3 静止ABC坐标系下的数学模型
7.2.4 静止αβ坐标系下的数学模型
7.2.5 旋转dq0坐标系下的数学模型
7.3 双PWM变频器模型
7.3.1 双PWM变频器结构及工作原理
7.3.2 SVPWM控制技术
参考文献
第8章 永磁电机式机械弹性储能系统储能运行控制技术
8.1 引言
8.2 控制问题的形成
8.2.1 永磁同步电动机控制技术分析
8.2.2 机械弹性储能用永磁同步电动机控制问题提出
8.3 负载惯量、扭矩同时变化情形下永磁同步电动机低速运行控制
8.3.1 储能箱转动惯量及转矩同时辨识
8.3.2 非线性反推控制器设计
8.3.3 稳定性证明及分析
8.3.4 控制参数优化
8.3.5 仿真实验与分析
8.4 负载惯量、扭矩同时变化情形下系统反推DTC控制
8.4.1 反推控制器设计
8.4.2 控制参数优化
8.4.3 仿真实验与分析
参考文献
第9章 永磁电机式机械弹性储能系统发电运行控制技术
9.1 引言
9.2 控制问题的形成
9.2.1 永磁同步发电机控制技术分析
9.2.2 机械弹性储能用永磁同步发电机控制问题提出
9.3 动力源惯量、输出扭矩同时变化时永磁同步发电机运行控制
9.3.1 动力源转动惯量和转矩同时变化的数学描述
9.3.2 电机内部结构参数不确定的数学表达
9.3.3 高增益干扰观测器设计
9.3.4 L_2鲁棒反推控制器设计
9.3.5 稳定性分析与证明
9.3.6 仿真实验与分析
9.4 动力源惯量、输出扭矩同时变化时系统自适应调速及并网控制
9.4.1 自适应调速控制算法
9.4.2 并网控制算法
9.4.3 仿真实验与分析
参考文献
第10章 永磁电机式机械弹性储能系统振动抑制及振动与效率同时优化控制
10.1 引言
10.2 国内外研究现状
10.2.1 柔性负载振动抑制研究现状
10.2.2 PMSM驱动系统效率优化控制方法现状
10.3 系统运行振动抑制
10.3.1 基于反推原理的机组储能运行振动抑制控制器设计
10.3.2 基于最小二乘法的涡簧振动模态估计
10.3.3 反推控制器稳定性证明
10.3.4 实验验证及分析
10.4 系统运行振动与效率同时优化控制
10.4.1 基于损耗模型的机组统一控制反推控制器设计
10.4.2 基于自适应神经模糊推理的铁耗电阻辨识
10.4.3 控制器稳定性证明
10.4.4 实验验证及分析
参考文献
第11章 永磁电机式机械弹性储能系统新型闭环I/f控制及振动与转矩脉动同时优化控制
11.1 引言
11.2 国内外研究现状
11.3 系统新型闭环I/f控制
11.3.1 I/f控制的可行性分析
11.3.2 对传统I/f控制的改进策略
11.3.3 仿真实验分析
11.4 系统运行振动与转矩脉动同时优化控制
11.4.1 机械弹性储能机组控制性能提升的必要性分析
11.4.2 考虑转矩脉动的PMSM电磁转矩模型
11.4.3 考虑涡簧振动及电机转矩脉动的闭环I/f控制策略优化
11.4.4 仿真及实验验证
参考文献
第12章 永磁电机式机械弹性储能系统逻辑保护与监控系统设计
12.1 引言
12.2 逻辑保护和监控系统功能要求和设计原则
12.2.1 逻辑保护系统功能要求和设计原则
12.2.2 监测控制系统功能要求和设计原则
12.3 机械弹性储能机组逻辑保护系统设计
12.3.1 部件使能逻辑保护
12.3.2 运行动作逻辑保护
12.3.3 运行状态显示保护
12.4 机械弹性储能机组监测控制系统设计
12.4.1 监控系统控制面版
12.4.2 监控系统运行程序
12.4.3 监控系统故障保护
参考文献
第13章 10kW永磁电机式机械弹性储能系统技术集成及运行实验
13.1 引言
13.2 10kW机械弹性储能实验性样机技术集成
13.2.1 实验性样机总体技术方案
13.2.2 实验性样机储能箱组参数计算
13.2.3 实验性样机机械传动及电气控制装置配套设计
13.3 10kW机械弹性储能实验性样机运行实验及结果分析
13.3.1 实验性样机转速恒定运行实验
13.3.2 实验性样机功率恒定运行实验
参考文献
第14章 机械弹性储能技术应用探析
14.1 引言
14.2 机械弹性储能技术应用于城铁再生制动能量回收
14.2.1 城铁再生制动能量回收常见方案
14.2.2 配备储能设备的功率和能量计算
14.3 机械弹性储能技术应用于岸桥集装箱起重机节能降耗
14.3.1 岸桥起升和下放过程中能量回收常见方案
14.3.2 配备储能设备的能量和功率计算
14.4 风力发电机组涡簧储能调速装置
14.5 汽车用机械弹性储能驱动技术
14.6 波浪能回收与利用装置
14.7 微电网冲击负荷功率波动平抑
参考文献
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