含储能环节的微电网控制策略研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 微电网研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 微电网国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 微电网相关问题及技术 | 第15-20页 |
1.3.1 微网控制策略 | 第15-17页 |
1.3.2 微电网负载不平衡控制 | 第17-19页 |
1.3.3 微电网的稳定性分析 | 第19-20页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 微电网储能逆变器的控制策略 | 第22-36页 |
2.1 微电网控制器的设计 | 第22-24页 |
2.1.1 内环控制器 | 第23页 |
2.1.2 外环控制器 | 第23页 |
2.1.3 控制器切换方式的改进 | 第23-24页 |
2.2 微电网储能逆变器的数学模型 | 第24-27页 |
2.2.1 在 abc 静止坐标系下的数学模型 | 第25页 |
2.2.2 在αβ两相静止坐标系下的数学模型 | 第25-26页 |
2.2.3 在 dq 同步旋转坐标系下的数学模型 | 第26-27页 |
2.3 微电网储能逆变器控制器设计 | 第27-35页 |
2.3.1 电流环设计 | 第27-31页 |
2.3.2 孤岛时输出电压环设计 | 第31-34页 |
2.3.3 直流电压环环路设计 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 微电网孤岛负载不平衡控制 | 第36-50页 |
3.1 三相输出电压不平衡产生原因 | 第36-37页 |
3.1.1 不平衡度的定义 | 第36页 |
3.1.2 不平衡负载数学模型 | 第36-37页 |
3.2 正负序分离控制方法 | 第37-44页 |
3.2.1 正负序分离方法 | 第37-42页 |
3.2.2 传统的正负序分离控制方法 | 第42-43页 |
3.2.3 改进的正负序控制方法 | 第43-44页 |
3.3 基于 PI+R 控制器的不平衡控制 | 第44-49页 |
3.3.1 控制原理 | 第44-45页 |
3.3.2 谐振控制器的设计 | 第45-47页 |
3.3.3 仿真分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 微电网并网运行时稳定性分析 | 第50-59页 |
4.1 小信号稳定性特征值分析法原理 | 第50-51页 |
4.1.1 微分方程的建立 | 第50页 |
4.1.2 系统线性化 | 第50-51页 |
4.1.3 特征根和系统稳定性 | 第51页 |
4.2 微电网并网时系统建模 | 第51-54页 |
4.2.1 并网逆变器的模型 | 第52-54页 |
4.2.2 单台并网系统模型 | 第54页 |
4.2.3 两台并网系统模型 | 第54页 |
4.3 仿真分析 | 第54-58页 |
4.3.1 单台并网系统仿真分析 | 第54-56页 |
4.3.2 两台并网系统仿真分析 | 第56-57页 |
4.3.3 结论 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 微电网系统设计和实验 | 第59-79页 |
5.1 储能逆变器设计指标 | 第59-60页 |
5.2 储能逆变器硬件设计 | 第60-66页 |
5.2.1 主电路设计 | 第60-63页 |
5.2.2 控制电路设计 | 第63-65页 |
5.2.3 实验样机图 | 第65-66页 |
5.3 储能逆变器软件设计 | 第66-70页 |
5.3.1 主程序 | 第67-68页 |
5.3.2 PWM 中断程序 | 第68页 |
5.3.3 预同步程序 | 第68-69页 |
5.3.4 数字 PI 调节器子程序 | 第69-70页 |
5.4 实验结果与分析 | 第70-78页 |
5.4.1 孤岛运行 | 第70-73页 |
5.4.2 并网运行 | 第73-75页 |
5.4.3 孤岛转并网 | 第75页 |
5.4.4 并网转孤岛 | 第75-76页 |
5.4.5 孤岛不平衡控制 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 全文工作总结 | 第79-80页 |
6.2 下一步工作展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第86页 |