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光伏发电建模及控制策略优化的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题背景及意义第9-11页
    1.2 光伏发电研究现状第11-14页
        1.2.1 光伏发电原理及系统组成第11-13页
        1.2.2 光伏发电并网系统拓扑及其分类第13页
        1.2.3 光伏并网系统低压穿越技术第13-14页
    1.3 主要研究内容第14-16页
2 光伏电池模型建模与分析第16-24页
    2.1 PSCAD/EMTDC简介第16页
    2.2 光伏电池的电路模型第16-18页
    2.3 光伏电池的输出特性仿真第18-23页
    2.4 小结第23-24页
3 变流器及其控制策略的研究第24-47页
    3.1 并网变流器数学模型第24-26页
        3.1.1 光伏发电并网系统变流器三相静止坐标系数学模型第24-25页
        3.1.2 αβ静止坐标系﹑dq旋转坐标系下转换数学模型第25-26页
    3.2 光伏变流器空间矢量仿真第26-30页
        3.2.1 SVPWM空间矢量原理形成第26-27页
        3.2.2 SVPWM空间矢量扇区形成第27-28页
        3.2.3 SVPWM仿真模型实现第28-30页
    3.3 光伏发电系统的最大功率法第30-31页
    3.4 光伏并网变流器控制策略第31-38页
        3.4.1 光伏变流器的dq坐标系矢量控制策略第31-32页
        3.4.2 双环控制策略研究第32-35页
        3.4.3 光伏变流器SVPWM控制策略研究第35-38页
    3.5 光伏发电并网系统MPPT仿真研究第38-46页
        3.5.1 基于单级矢量仿真研究第38-42页
        3.5.2 光伏双级式并网系统电流预测控制策略的研究第42-46页
    3.6 小结第46-47页
4 光伏并网故障情况下变流器控制策略的研究第47-67页
    4.1 光伏发电并网变流器稳态功率模型第47-49页
    4.2 光伏并网对称故障LVRT技术第49-54页
        4.2.1 对称短路低压穿越控制策略研究第49-51页
        4.2.2 仿真研究第51-54页
    4.3 不对称短路控制策略研究第54-59页
        4.3.1 不对称短路变流器的数学模型第54-56页
        4.3.2 不对称短路低压穿越控制策略研究第56-59页
    4.4 案例仿真第59-66页
        4.4.1 案例分析第59页
        4.4.2 对称短路仿真第59-62页
        4.4.3 不对称短路仿真第62-66页
    4.5 小结第66-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
在校期间科研成果第73-74页
致谢第74页

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