摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 虚拟同步发电机国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 虚拟同步发电机技术 | 第10-11页 |
1.2.2 VSG并网稳定性研究 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 基于虚拟同步发电机技术的逆变器控制策略 | 第15-34页 |
2.1 并网逆变器传统控制方式 | 第15-18页 |
2.1.1 恒功率控制 | 第15-16页 |
2.1.2 恒压恒频控制 | 第16-17页 |
2.1.3 下垂控制 | 第17-18页 |
2.2 虚拟同步发电机的实现 | 第18-26页 |
2.2.1 同步发电机功率控制 | 第18-20页 |
2.2.2 虚拟同步发电机的引入 | 第20-21页 |
2.2.3 虚拟同步发电机典型方案 | 第21-26页 |
2.3 虚拟同步发电机控制策略 | 第26-29页 |
2.3.1 有功-频率控制 | 第26-27页 |
2.3.2 无功-电压控制 | 第27页 |
2.3.3 整体控制策略 | 第27-29页 |
2.4 模型仿真分析 | 第29-33页 |
2.4.1 单台VSG独立运行 | 第29-31页 |
2.4.2 多台VSG并联运行 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 基于微分包含理论的VSG小干扰稳定参数协调优化 | 第34-53页 |
3.1 含不确定性系统的小干扰稳定分析方法 | 第34-36页 |
3.2 微分包含基础理论 | 第36-39页 |
3.2.1 微分包含的定义及提出 | 第36-37页 |
3.2.2 线性多胞体微分包含系统及凸包Lyapunov函数 | 第37-39页 |
3.3 基于微分包含理论的含VSG系统小干扰模型及稳定判据 | 第39-43页 |
3.3.1 含VSG系统的线性多胞体小干扰模型 | 第39-42页 |
3.3.2 基于凸包Lyapunov函数法的系统稳定判据 | 第42-43页 |
3.4 提升系统小干扰稳定特性的VSG参数协调优化 | 第43-47页 |
3.4.1 含VSG系统小干扰稳定特性分析 | 第43-45页 |
3.4.2 基于特征值配置的多VSG参数优化方法 | 第45-47页 |
3.5 仿真算例分析 | 第47-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
4 抑制系统振荡的VSG组惯量-阻尼协调自适应控制 | 第53-67页 |
4.1 电力系统振荡过程分析 | 第53-55页 |
4.1.1 振荡过程分析 | 第53-54页 |
4.1.2 一般VSG惯量-阻尼自适应控制策略 | 第54-55页 |
4.2 单台VSG振荡过程优化控制 | 第55-59页 |
4.2.1 振荡过程优化建模及求解 | 第55-58页 |
4.2.2 自适应控制策略设计 | 第58-59页 |
4.3 VSG组协调优化控制策略 | 第59-61页 |
4.4 仿真算例分析 | 第61-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
5 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |