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含DG的主动配电系统电压特性研究

中文摘要第12-14页
ABSTRACT第14-15页
第一章 绪论第16-31页
    1.1 课题的研究背景和意义第16-17页
    1.2 DG概述第17-20页
        1.2.1 太阳能发电技术第18页
        1.2.2 风力发电技术第18-19页
        1.2.3 微型燃气轮机发电技术第19页
        1.2.4 燃料电池发电技术第19-20页
    1.3 主动配电网概述第20-23页
    1.4 研究现状第23-29页
        1.4.1 主动配电网理论研究现状第23-27页
        1.4.2 主动配电网工程实践第27-28页
        1.4.3 DG对主动配电网电压影响第28页
        1.4.4 储能技术的研究现状第28-29页
    1.5 论文主要研究内容第29-31页
第二章 DG及储能建模第31-45页
    2.1 风力发电特性及模型建立第31-36页
        2.1.1 风力发电机工作原理第31-34页
        2.1.2 永磁同步电机的数学模型第34-35页
        2.1.3 风力机最大风能追踪第35页
        2.1.4 风力发电仿真模型第35-36页
    2.2 光伏发电特性及模型建立第36-41页
        2.2.1 光伏电池原理第36-37页
        2.2.2 光伏电池数学模型第37-39页
        2.2.3 光伏电池最大功率跟踪第39-41页
    2.3 超级电容器特性及模型建立第41-44页
        2.3.1 超级电容器工作原理第41-42页
        2.3.2 超级电容器等效模型第42-43页
        2.3.3 双向DC/DC变换器第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 DG接入配电网对配电网电压的影响第45-53页
    3.1 DG对配电网电压影响的理论分析第45-48页
        3.1.1 主动配电网节点电压的计算第45-47页
        3.1.2 主动配电网的电压分布第47-48页
    3.2 仿真分析第48-50页
        3.2.1 DG输出功率对馈线电压分布的影响第48-49页
        3.2.2 DG接入位置对馈线电压分布的影响第49页
        3.2.3 DG接入方式对馈线电压分布的影响第49-50页
    3.3 DG并网点电压越限分析第50-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 主动配电网并网点电压越限预防方案第53-60页
    4.1 逆变器无功电压控制基本原理第53-54页
    4.2 基于并网点电压幅值的Q(U)无功电压控制策略研究第54-56页
    4.3 逆变器Q(U)无功电压控制策略流程图第56-57页
    4.4 仿真研究第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 主动配电网并网点逆变器控制策略研究第60-70页
    5.1 逆变器数学模型第60-64页
    5.2 有功/无功协调电压调节第64-65页
    5.3 死区控制第65-66页
    5.4 超级电容器控制第66-67页
    5.5 仿真验证第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第六章 主动配电网电压分层协调控制策略第70-79页
    6.1 上层指令层第71-75页
        6.1.1 目标函数第71-73页
        6.1.2 约束条件第73页
        6.1.3 粒子群算法第73-75页
    6.2 下层本地层第75-76页
    6.3 电压协调双层控制流程图第76-77页
    6.4 仿真分析第77-78页
    6.5 本章小结第78-79页
第七章 总结与展望第79-81页
    7.1 本文总结第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
研究成果第87-88页
致谢第88-89页
个人简介及联系方式第89-90页

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