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基于虚拟同步发电机的逆变器控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 微电网逆变器控制策略第11-14页
        1.2.1 恒功率控制第11-12页
        1.2.2 恒压恒频控制第12页
        1.2.3 下垂控制第12-14页
        1.2.4 虚拟同步发电机控制第14页
    1.3 虚拟同步发电机国内外研究现状第14-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-18页
第2章 虚拟同步发电机原理第18-27页
    2.1 同步发电机的数学模型第18-21页
        2.1.1 电气部分第18-20页
        2.1.2 机械部分第20-21页
    2.2 虚拟同步发电机的数学模型第21-23页
        2.2.1 虚拟同步发电机的功率部分第21-22页
        2.2.2 虚拟同步发电机的电子部分第22-23页
    2.3 虚拟同步发电机控制器设计第23-26页
        2.3.1 有功-频率控制器设计第23-24页
        2.3.2 无功-电压控制器设计第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于虚拟同步发电机的逆变器控制策略第27-39页
    3.1 虚拟同步发电机的无缝切换技术第27-33页
        3.1.1 锁相环原理第27-29页
        3.1.2 并网/孤岛切换技术第29-30页
        3.1.3 孤岛/并网切换技术第30-33页
    3.2 虚拟同步发电机的惯量阻尼协同自适应控制策略第33-38页
        3.2.1 小扰动下的功角特性分析第34-36页
        3.2.2 转动惯量与阻尼系数对频率影响分析第36-38页
        3.2.3 惯量阻尼协同自适应控制算法设计第38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 虚拟同步发电机控制仿真分析第39-52页
    4.1 仿真参数第39-40页
    4.2 孤岛仿真分析第40-44页
        4.2.1 恒定负荷的仿真分析第40-42页
        4.2.2 负荷突变的仿真分析第42-44页
    4.3 并网仿真分析第44-46页
    4.4 无缝切换仿真分析第46-50页
        4.4.1 孤岛/并网的仿真分析第46-48页
        4.4.2 并网/孤岛的仿真分析第48-50页
    4.5 惯量阻尼协同自适应控制仿真分析第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及获得成果第57-58页
致谢第58页

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