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基于VSG技术的光伏并网逆变器低电压穿越控制策略

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 VSG技术的国内外研究现状第9-10页
    1.3 光伏低电压穿越技术的研究意义第10-15页
        1.3.1 光伏低电压穿越技术要求第11-14页
        1.3.2 光伏低电压穿越技术的国内外研究现状第14-15页
    1.4 基于VSG的光伏低电压穿越技术的研究现状第15-16页
    1.5 本文主要的工作内容第16-18页
2 VSG控制技术第18-32页
    2.1 VSG的模型建立第18-20页
        2.1.1 VSG主拓扑结构第18-19页
        2.1.2 VSG本体算法模型第19-20页
        2.1.3 VSG定子电气方程模型第20页
    2.2 VSG的控制原理第20-26页
        2.2.1 有功与频率控制第21-23页
        2.2.2 励磁控制第23-25页
        2.2.3 电压电流双环控制第25-26页
    2.3 仿真平台搭建及结果分析第26-30页
        2.3.1 电气部分建模第26-27页
        2.3.2 转子部分建模第27-28页
        2.3.3 VSG整体控制建模第28-30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 光伏逆变器的低电压穿越控制技术第32-44页
    3.1 低电压故障检测第32-35页
        3.1.1 电压跌落分类第32-34页
        3.1.2 基本电压跌落检测方法第34-35页
    3.2 正负序分离法第35-36页
    3.3 低电压穿越中的锁相环控制第36-39页
    3.4 低电压穿越中的输出控制第39-41页
        3.4.1 电流控制第39-40页
        3.4.2 不平衡故障控制第40-41页
    3.5 仿真平台搭建及结果分析第41-42页
    3.6 本章小结第42-44页
4 基于VSG的光伏并网逆变器低电压穿越控制技术第44-56页
    4.1 整体控制第44-45页
    4.2 模式切换控制第45-48页
        4.2.1 微电网中的切换控制技术第45-47页
        4.2.2 基于锁相环的模式切换控制第47-48页
        4.2.3 信号跟随分析第48页
    4.3 仿真平台搭建及结果分析第48-54页
        4.3.1 对称故障时低电压穿越仿真分析第49-53页
        4.3.2 不对称故障时低电压穿越仿真分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
5 总结第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-63页

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