现代蓄电池电动船舶的电力推进技术

目 录内容简介
Page1 第1章总论
11船舶电力推进技术的概念及概况1
111船舶电力推进的概念1
112船舶推进动力概述2
113船舶电力推进应用概况3
12电力推进技术分类原则及基本类型5
121电力推进技术分类原则概述5
122基本类型7
13电力推进与柴油机推进的比较9
131柴油机与电机对比9
132柴油机船舶与电动船舶对比11
14电气传动和电力推进技术的发展历程13
141电气传动技术的发展历程13
142电力推进技术的发展历程14
15电力推进的应用前景16
151国外电力推进船舶16
152发展前景预测18
Page20 第2章现代船舶电力推进
21现代电力推进的基本特征和发展趋势20
211现代电力推进的基本特征20
212现代电力推进的发展趋势23
22电力推进的工程哲学24
23现代船舶电力推进的主流模式26
24电力推进与热力机推进的比较28
241推进模式对比28
242电力推进的优势31
25电力推进的机械特性及电动机的功率估算32
26电力推进应用领域33
Page35 第3章现代蓄电池电动船舶电力推进
31蓄电池电动船舶电力推进的基本概念35
32现代蓄电池电动船舶及电力推进技术的主流模式37
33蓄电池电力推进的能量效率38
331热力发电机电动机电力推进模式与机械式推进对比39
332电油充电模式与热力发电机电动机模式及机械推进模式对比42
333风光电模式与机械式推进对比46
334纯蓄电池电动船能量使用分配模式47
34现代蓄电池电动船舶及电力推进技术的优势和价值48
35蓄电池电力推进技术的基本指标49
351蓄电池电动船舶的基本指标49
352蓄电池相关术语和指标53
36蓄电池电动船舶对电力推进的基本要求56
361对系统的要求56
362对动力蓄电池能量源的要求57
363对原动机的要求58
364对主发电机的要求58
365对推进电动机的要求59
366对操纵板、台的要求59
367对选择转换开关的要求59
37蓄电池电力推进船舶的基本问题60
371能量平衡60
372电机控制策略62
373蓄电池使用63
374船舶性能指标提高64
38蓄电池电力推进的等效电路及主电路负载计算65
Page68 第4章推进电动机
41直流电动机68
411工作原理68
412数学方程69
413机械特性69
414直流电动机的特点71
42交流电动机71
421工作原理71
422数学方程71
423机械特性72
424交直流电动机比较73
43永磁电动机73
431永磁电动机分类73
432永磁材料75
433永磁直流电动机76
434交流方波驱动永磁无刷直流电动机76
435交流正弦波驱动永磁无刷直流电动机(交流永磁同步电动机)81
44开关磁阻电动机86
441工作原理86
442等效电路和数学方程86
443机械特性87
45推进电动机及驱动系统总结88
Page89 第5章动力蓄电池
51主能量源和辅能量源89
52纯蓄电池电动船舶的负荷计算91
53动力蓄电池概述93
531蓄电池基本类型与性能93
532蓄电池的主要劣势94
54铅酸电池94
55镍氢电池95
56锂离子电池96
57钠镍氯化物电池99
58金属空气电池100
581Zn空气电池100
582Al空气电池101
59电池测试101
591电池单体、电池模块与电池组的差异101
592测试标准101
510动力蓄电池技术前景展望102
Page103 第6章太阳能光伏发电系统
61光伏电池的基本原理103
611半导体材料的光电特性103
612光伏电池的结构和特性105
62光伏电池的特性和参数107
621光伏电池的特性107
622光伏电池的主要参数及影响条件109
623典型的光伏电池输出特性112
63光伏电池对蓄电池充电112
64光伏发电逆变113
65光伏发电系统的形式114
651光伏发电系统的一般形式114
652光伏发电系统在电动船舶上的形式115
Page116 第7章风力发电系统
71风力发电技术概述116
711风力机基本分类和结构116
712风力机的基本特性117
713风力机功率调节121
714风力发电的发展趋势121
72绕线式异步电动机双馈(串级)调速原理122
721基本电路和数学方程122
722次同步转速下电动运行124
723反转时倒拉制动运行124
724超同步转速下回馈制动运行125
725超同步转速下电动运行125
726次同步转速下回馈制动运行126
727转子励磁超同步转速下发电运行126
728转子励磁次同步转速下发电运行127
73恒速恒频和变速恒频风力发电机系统128
731恒速恒频风力发电机系统128
732变速恒频风力发电机系统128
74级联式双馈电机和无刷双馈发电机系统130
741级联式双馈电机系统130
742无刷双馈电机系统132
Page137 第8章蓄电池管理及充电
81电池管理系统概述137
82电池管理的关键技术138
83SOC估计140
84电池组热管理141
85蓄电池电动船舶充电问题概述143
86蓄电池的充放电特性144
861蓄电池的放电特性144
862蓄电池的充电特性145
87蓄电池与充电装置的基本问题147
871充电安全性147
872充电装置的效率及对蓄电池寿命的影响148
873快速充电与均衡充电149
88蓄电池充电装置150
881充电装置分类150
882接触式充电机152
883非接触式充电机152
89借鉴电动汽车的充电技术153
891电动汽车充电技术的新成果153
892充电策略优化154
Page156 第9章现代蓄电池电动船舶电力推进控制策略及技术
91电动机启动、调速和制动控制156
911电动机启动156
912电动机调速157
913电动机制动160
92电力推进控制策略及技术概述162
921控制策略概述162
922控制技术概述165
923优化控制策略的目的168
93PWM脉冲宽度调制技术169
931工作原理169
932基本分类171
94SPWM正弦波脉冲宽度调制172
941工作原理172
942交直交模式V/F变频器175
95矢量控制技术177
951工作原理177
952坐标变换178
953数学模型179
954磁场定向控制——矢量控制原理180
955基于转子磁场定向的永磁同步电机矢量控制系统184
96直接转矩控制变频187
961直接转矩控制变频的数学模型和工作原理187
962系统结构和控制程序189
97矩阵式变频191
Page195 第10章现代蓄电池电动船舶电力推进总体方案
101总体方案概述195
102直流电力推进197
1021直流电动机197
1022直流控制策略和技术198
1023直流控制方案举例——由单片机控制的直流可逆调速系统200
103交流电力推进202
1031交流电动机202
1032交流控制策略和技术203
1033交流控制方案举例——三相变频器采样型SPWM控制技术206
104永磁电动机电力推进211
1041永磁电动机211
1042永磁电动机控制策略和技术213
1043永磁无刷电动机控制方案举例223
105电源供给方案228
1051电制和供电方案228
1052超级电容的原理及使用229
1053交流方案的无功调节231
106推进系统控制与保护233
1061推进系统操作与控制233
1062推进系统保护234
107电源构成方案234
1071单一蓄电池方案235
1072风光电综合能源配套方案238
1073风光电气油综合能源配套方案245
108总体方案举例——风光电模式249
Page252 参考文献
11船舶电力推进技术的概念及概况1
111船舶电力推进的概念1
112船舶推进动力概述2
113船舶电力推进应用概况3
12电力推进技术分类原则及基本类型5
121电力推进技术分类原则概述5
122基本类型7
13电力推进与柴油机推进的比较9
131柴油机与电机对比9
132柴油机船舶与电动船舶对比11
14电气传动和电力推进技术的发展历程13
141电气传动技术的发展历程13
142电力推进技术的发展历程14
15电力推进的应用前景16
151国外电力推进船舶16
152发展前景预测18
Page20 第2章现代船舶电力推进
21现代电力推进的基本特征和发展趋势20
211现代电力推进的基本特征20
212现代电力推进的发展趋势23
22电力推进的工程哲学24
23现代船舶电力推进的主流模式26
24电力推进与热力机推进的比较28
241推进模式对比28
242电力推进的优势31
25电力推进的机械特性及电动机的功率估算32
26电力推进应用领域33
Page35 第3章现代蓄电池电动船舶电力推进
31蓄电池电动船舶电力推进的基本概念35
32现代蓄电池电动船舶及电力推进技术的主流模式37
33蓄电池电力推进的能量效率38
331热力发电机电动机电力推进模式与机械式推进对比39
332电油充电模式与热力发电机电动机模式及机械推进模式对比42
333风光电模式与机械式推进对比46
334纯蓄电池电动船能量使用分配模式47
34现代蓄电池电动船舶及电力推进技术的优势和价值48
35蓄电池电力推进技术的基本指标49
351蓄电池电动船舶的基本指标49
352蓄电池相关术语和指标53
36蓄电池电动船舶对电力推进的基本要求56
361对系统的要求56
362对动力蓄电池能量源的要求57
363对原动机的要求58
364对主发电机的要求58
365对推进电动机的要求59
366对操纵板、台的要求59
367对选择转换开关的要求59
37蓄电池电力推进船舶的基本问题60
371能量平衡60
372电机控制策略62
373蓄电池使用63
374船舶性能指标提高64
38蓄电池电力推进的等效电路及主电路负载计算65
Page68 第4章推进电动机
41直流电动机68
411工作原理68
412数学方程69
413机械特性69
414直流电动机的特点71
42交流电动机71
421工作原理71
422数学方程71
423机械特性72
424交直流电动机比较73
43永磁电动机73
431永磁电动机分类73
432永磁材料75
433永磁直流电动机76
434交流方波驱动永磁无刷直流电动机76
435交流正弦波驱动永磁无刷直流电动机(交流永磁同步电动机)81
44开关磁阻电动机86
441工作原理86
442等效电路和数学方程86
443机械特性87
45推进电动机及驱动系统总结88
Page89 第5章动力蓄电池
51主能量源和辅能量源89
52纯蓄电池电动船舶的负荷计算91
53动力蓄电池概述93
531蓄电池基本类型与性能93
532蓄电池的主要劣势94
54铅酸电池94
55镍氢电池95
56锂离子电池96
57钠镍氯化物电池99
58金属空气电池100
581Zn空气电池100
582Al空气电池101
59电池测试101
591电池单体、电池模块与电池组的差异101
592测试标准101
510动力蓄电池技术前景展望102
Page103 第6章太阳能光伏发电系统
61光伏电池的基本原理103
611半导体材料的光电特性103
612光伏电池的结构和特性105
62光伏电池的特性和参数107
621光伏电池的特性107
622光伏电池的主要参数及影响条件109
623典型的光伏电池输出特性112
63光伏电池对蓄电池充电112
64光伏发电逆变113
65光伏发电系统的形式114
651光伏发电系统的一般形式114
652光伏发电系统在电动船舶上的形式115
Page116 第7章风力发电系统
71风力发电技术概述116
711风力机基本分类和结构116
712风力机的基本特性117
713风力机功率调节121
714风力发电的发展趋势121
72绕线式异步电动机双馈(串级)调速原理122
721基本电路和数学方程122
722次同步转速下电动运行124
723反转时倒拉制动运行124
724超同步转速下回馈制动运行125
725超同步转速下电动运行125
726次同步转速下回馈制动运行126
727转子励磁超同步转速下发电运行126
728转子励磁次同步转速下发电运行127
73恒速恒频和变速恒频风力发电机系统128
731恒速恒频风力发电机系统128
732变速恒频风力发电机系统128
74级联式双馈电机和无刷双馈发电机系统130
741级联式双馈电机系统130
742无刷双馈电机系统132
Page137 第8章蓄电池管理及充电
81电池管理系统概述137
82电池管理的关键技术138
83SOC估计140
84电池组热管理141
85蓄电池电动船舶充电问题概述143
86蓄电池的充放电特性144
861蓄电池的放电特性144
862蓄电池的充电特性145
87蓄电池与充电装置的基本问题147
871充电安全性147
872充电装置的效率及对蓄电池寿命的影响148
873快速充电与均衡充电149
88蓄电池充电装置150
881充电装置分类150
882接触式充电机152
883非接触式充电机152
89借鉴电动汽车的充电技术153
891电动汽车充电技术的新成果153
892充电策略优化154
Page156 第9章现代蓄电池电动船舶电力推进控制策略及技术
91电动机启动、调速和制动控制156
911电动机启动156
912电动机调速157
913电动机制动160
92电力推进控制策略及技术概述162
921控制策略概述162
922控制技术概述165
923优化控制策略的目的168
93PWM脉冲宽度调制技术169
931工作原理169
932基本分类171
94SPWM正弦波脉冲宽度调制172
941工作原理172
942交直交模式V/F变频器175
95矢量控制技术177
951工作原理177
952坐标变换178
953数学模型179
954磁场定向控制——矢量控制原理180
955基于转子磁场定向的永磁同步电机矢量控制系统184
96直接转矩控制变频187
961直接转矩控制变频的数学模型和工作原理187
962系统结构和控制程序189
97矩阵式变频191
Page195 第10章现代蓄电池电动船舶电力推进总体方案
101总体方案概述195
102直流电力推进197
1021直流电动机197
1022直流控制策略和技术198
1023直流控制方案举例——由单片机控制的直流可逆调速系统200
103交流电力推进202
1031交流电动机202
1032交流控制策略和技术203
1033交流控制方案举例——三相变频器采样型SPWM控制技术206
104永磁电动机电力推进211
1041永磁电动机211
1042永磁电动机控制策略和技术213
1043永磁无刷电动机控制方案举例223
105电源供给方案228
1051电制和供电方案228
1052超级电容的原理及使用229
1053交流方案的无功调节231
106推进系统控制与保护233
1061推进系统操作与控制233
1062推进系统保护234
107电源构成方案234
1071单一蓄电池方案235
1072风光电综合能源配套方案238
1073风光电气油综合能源配套方案245
108总体方案举例——风光电模式249
Page252 参考文献
目 录内容简介
本书探讨了一种带有蓄电池的现代电动船舶电力推进技术。针对蓄电池电动船提出了两大主流模式,即类似于纯电动车的利用风光能岸电的风光电模式
和类似于混合动力车的以蓄电池与热力发电机组配套的电油混合全电动模式。本书将传统电力推进技术与现代新能源、节能技术和电气传动、电力电子技术相结合,以能量平衡和推进控制策略为重点,讨论了这种船舶的基本特性、要求和设计方法。详细介绍了推进电动机、动力蓄电池、太阳能和风能发电系统,探讨了蓄电池充电及其管理,提出了推进控制策略及电力推进总体方案。本书重在基本原理介绍,涉及前沿阵地的最新技术并追求应用效果,系统性、理论性、创新性较强且十分贴近实践。
本书可供船舶研究设计制造人员、交通水运和船厂管理人员阅读,也可作为大学船电、电气传动和应用电子技术专业师生的选修教材或创新科普读物。
和类似于混合动力车的以蓄电池与热力发电机组配套的电油混合全电动模式。本书将传统电力推进技术与现代新能源、节能技术和电气传动、电力电子技术相结合,以能量平衡和推进控制策略为重点,讨论了这种船舶的基本特性、要求和设计方法。详细介绍了推进电动机、动力蓄电池、太阳能和风能发电系统,探讨了蓄电池充电及其管理,提出了推进控制策略及电力推进总体方案。本书重在基本原理介绍,涉及前沿阵地的最新技术并追求应用效果,系统性、理论性、创新性较强且十分贴近实践。
本书可供船舶研究设计制造人员、交通水运和船厂管理人员阅读,也可作为大学船电、电气传动和应用电子技术专业师生的选修教材或创新科普读物。
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