根據(jù)電能存儲技術(shù)的研究和應(yīng)用現(xiàn)狀,本書首先簡要介紹各類儲能電源,著重介紹目前廣泛應(yīng)用于電動車輛 、不間斷電源、分布式發(fā)電及其他電能存儲技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域的動力電池、超級電容和高壓電容等電壓源型儲能元件的結(jié)構(gòu)、原理、特性及描述方法;在此基礎(chǔ)上,分析電壓源型儲能電源的充電模式與對能量轉(zhuǎn)換效率的影響,討論高校功率變換技術(shù)在充電電源中的應(yīng)用;介紹無源、有源均衡技術(shù)的實現(xiàn)方法,以降低均衡損耗、提高均衡速度、簡化均衡系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為目標(biāo),介紹均衡系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析方法;為滿足對儲能系統(tǒng)的多重要求,分析混合儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、能量配比,介紹功率變換優(yōu)化設(shè)計和系統(tǒng)能量分配、功率流控制方法;最后,結(jié)合應(yīng)用技術(shù)研究成果,通過多個實例介紹了上述內(nèi)容的具體應(yīng)用。
第1章 儲能電源及其工作特性
1.1 電能存儲技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域
1.2 電化學(xué)蓄電池
1.2.1 鉛酸電池
1.2.2 鎳基蓄電池
1.2.3 鋰離子電池
1.2.4 鈉硫電池
1.2.5 金屬空氣電池
1.2.6 液流儲能電池
1.2.7 動力電池綜述
1.3 電場能儲能電源
1.3.1 超級電容器
1.3.2 高壓電容器
1.4 磁場能與機械能儲能電源
1.4.1 超導(dǎo)電感
1.4.2 超高速飛輪
1.5 電壓源型儲能電源特性的模型描述
1.5.1 電池的電化學(xué)機理模型
1.5.2 基于外特性等效電路的電化學(xué)電源建模方法
1.5.3 基于物理外特性等效電路的超級電容器建模方法
本章參考文獻(xiàn)
第2章 電壓源型儲能電源的充電技術(shù)
2.1 動力型蓄電池的充電模式
2.1.1 鉛酸電池的充電模式
2.1.2 鎳氫蓄電池的充電模式
2.1.3 鋰離子電池的充電模式
2.2 串聯(lián)儲能電源組的充電電源技術(shù)
2.2.1 充電功率電源的結(jié)構(gòu)與類型
2.2.2 充電功率電源對電網(wǎng)的負(fù)面影響與抑制措施
2.2.3 隔離型移相全橋DC/DC軟開關(guān)變換電路
2.3 串聯(lián)組合結(jié)構(gòu)的高壓電容充電電源
2.3.1 串聯(lián)負(fù)載諧振變換器的傳輸特性
2.3.2 串聯(lián)負(fù)載諧振變換器的充電輸出特性
2.3.3 串聯(lián)負(fù)載諧振高壓充電電源的組合結(jié)構(gòu)
2.4 基于無線能量傳輸?shù)臒o線充電技術(shù)概述
2.4.1 電磁感應(yīng)式無線充電技術(shù)
2.4.2 電磁諧振式無線充電技術(shù)
2.4.3 電場耦合式無線充電技術(shù)
2.4.4 電磁輻射式無線充電技術(shù)
本章參考文獻(xiàn)
第3章 串聯(lián)儲能電源組的均衡技術(shù)
3.1 儲能均衡的目的與技術(shù)分類
3.2 串聯(lián)儲能電源組的無源均衡技術(shù)
3.2.1 高速開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)均衡技術(shù)
3.2.2 飛渡電容式均衡技術(shù)
3.3 串聯(lián)儲能電源組的有源均衡技術(shù)
3.3.1 多輸出繞組變壓器集中式均衡技術(shù)
3.3.2 多輸出繞組變壓器分布式均衡技術(shù)
3.3.3 隔離式DC/DC變換器分布式均衡技術(shù)
3.3.4 雙向隔離式DC/DC變換器集中式均衡技術(shù)
……
第4章 復(fù)合儲能系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)
第5章 電壓源型儲能電源變換技術(shù)的應(yīng)用