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 |