摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-13页 |
1.1.1 微网综述 | 第9-10页 |
1.1.2 频率控制问题综述 | 第10-13页 |
1.2 孤岛微网负荷频率控制研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 微网的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 负荷频率控制研究现状 | 第15-18页 |
1.3 论文主要工作 | 第18-20页 |
第2章 线性自抗扰控制器 | 第20-35页 |
2.1 自抗扰控制器的研究进展和现状 | 第21-23页 |
2.2 自抗扰控制器结构 | 第23-30页 |
2.2.1 跟踪微分器 | 第23-25页 |
2.2.2 扩张状态观测器 | 第25-27页 |
2.2.3 状态误差反馈律 | 第27-29页 |
2.2.4 动态补偿线性化 | 第29-30页 |
2.3 线性自抗扰控制器仿真 | 第30-32页 |
2.4 线性自抗扰控制器参数整定 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 LADRC在孤岛微网负荷频率控制中的应用 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 问题描述 | 第35-39页 |
3.2.1 微网结构 | 第35-37页 |
3.2.2 分布式微电源传递函数模型 | 第37-39页 |
3.3 自抗扰控制器的设计 | 第39-42页 |
3.4 仿真算例 | 第42-46页 |
3.4.1 负荷扰动实验 | 第43-44页 |
3.4.2 鲁棒性实验 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 LADRC在含大规模风电的微网负荷频率控制中的应用 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 问题描述 | 第48-53页 |
4.2.1 基于DFIG的风机频率控制原理 | 第48-50页 |
4.2.2 单区域电力系统LFC模型 | 第50-51页 |
4.2.3 两区域电力系统LFC模型 | 第51-53页 |
4.3 自抗扰控制器设计 | 第53-55页 |
4.3.1 控制器的结构 | 第53-54页 |
4.3.2 参数整定结果 | 第54-55页 |
4.4 仿真算例 | 第55-64页 |
4.4.1 单区域电力系统 | 第55-58页 |
4.4.2 两区域电力系统 | 第58-62页 |
4.4.3 鲁棒性分析 | 第62页 |
4.4.4 抗干扰分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-68页 |
5.1 结论和主要创新点 | 第65-66页 |
5.2 需要进一步开展的工作 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |