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基于微网分层控制的电力电子变流器并联控制研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 研究的目的与意义第16-17页
    1.2 微网分层系统控制概述第17-19页
    1.3 微网中一次控制的研究现状第19-30页
        1.3.1 变流器理想运行条件第19-20页
        1.3.2 有通讯方式控制策略第20-23页
        1.3.3 无通讯方式控制策略及其改进算法第23-26页
        1.3.4 混合型算法第26-29页
        1.3.5 开关环流抑制算法第29-30页
    1.4 微网中二次控制的研究现状第30-34页
        1.4.1 集中式控制第32页
        1.4.2 自主式控制第32-33页
        1.4.3 分布式控制第33-34页
    1.5 微网中三次控制的研究现状第34-37页
        1.5.1 微网与主电网之间潮流控制第34-35页
        1.5.2 微网能量管理第35-37页
    1.6 本文研究的主要内容第37-40页
第2章 基于虚拟振荡器的三相逆变器并联系统载波同步算法第40-67页
    2.1 三相逆变器开关环流的建模第40-44页
        2.1.1 载波与逆变器输出开关次电压谐波的关系第40-42页
        2.1.2 环流的数学模型第42-44页
    2.2 基于自持振荡器的载波同步系统第44-57页
        2.2.1 自持振荡器第45-47页
        2.2.2 系统控制结构第47-48页
        2.2.3 系统耦合模型分析第48-52页
        2.2.4 振荡器同步条件第52-57页
    2.3 控制参数选择第57-60页
        2.3.1 带通滤波器参数设计第57-59页
        2.3.2 虚拟振荡器参数选择第59-60页
    2.4 实验结果第60-66页
        2.4.1 稳态实验第61-64页
        2.4.2 动态实验第64-66页
    2.5 本章小结第66-67页
第3章 基于多智能体系统的交流微网功率经济分配算法第67-86页
    3.1 基于多智能体系统的微网经济功率分配算法第67-75页
        3.1.1 微网功率最优分配问题简介第67-70页
        3.1.2 多智能体一致性协同控制原理第70-72页
        3.1.3 微网经济功率分配控制算法第72-75页
    3.2 系统模型建立与分析第75-79页
        3.2.1 多智能体算法动态模型第75-76页
        3.2.2 算法收敛性分析第76-78页
        3.2.3 算法稳态分析第78-79页
    3.3 实验验证第79-84页
        3.3.1 稳态性能第80-81页
        3.3.2 算法启动性能第81-82页
        3.3.3 负载突变条件下系统性能第82-83页
        3.3.4 通信或变流器故障实验验证第83-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第4章 分布式的直流微网分层控制第86-110页
    4.1 连线阻抗对分层控制算法的影响第86-88页
        4.1.1 连线阻抗对微网功率最优分配的影响第86页
        4.1.2 连线阻抗造成的压降对功率分配的影响第86-88页
    4.2 分布式的直流微网分层控制算法第88-91页
        4.2.1 一次控制第88-89页
        4.2.2 二次控制第89页
        4.2.3 三次控制第89-91页
    4.3 系统全局模型分析第91-99页
        4.3.1 系统全局动态模型建立第92-93页
        4.3.2 系统稳态分析第93-96页
        4.3.3 参数选择第96-99页
    4.4 实验验证第99-109页
        4.4.1 参数设计过程第101-102页
        4.4.2 算法与常规下垂控制比较第102-103页
        4.4.3 系统在不同参数条件下的动态性能第103-107页
        4.4.4 系统在外部条件突变情况下的性能第107页
        4.4.5 故障条件下系统工作情况第107-109页
    4.5 本章小结第109-110页
第5章 总结与展望第110-113页
    5.1 总结第110-111页
    5.2 展望第111-113页
参考文献第113-120页
攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利第120-121页

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