摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第18-35页 |
1.1 课题背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-31页 |
1.2.1 电力电子变压器发展状况 | 第19-27页 |
1.2.2 电力电子变压器应用现状 | 第27-31页 |
1.3 本文研究定位及主要技术难点 | 第31-32页 |
1.4 论文的课题来源及各章节安排 | 第32-35页 |
第2章 模块化电力电子变压器的建模与控制 | 第35-59页 |
2.1 模块化电力电子变压器建模 | 第35-44页 |
2.1.1 模块化电力电子变压器拓扑结构 | 第35-38页 |
2.1.2 模块化电力电子变压器数学模型 | 第38-44页 |
2.2 模块化PET高压级均压和低压级均流控制 | 第44-50页 |
2.2.1 引入均压环节的高压级无锁相环直接功率控制 | 第44-47页 |
2.2.2 引入环流反馈环节的恒压恒频控制 | 第47-50页 |
2.3 仿真分析 | 第50-57页 |
2.3.1 模块化PET整体运行效果 | 第50-54页 |
2.3.2 引入环流反馈环节的恒压恒频控制效果 | 第54-56页 |
2.3.3 引入均压环节的高压级无锁相环直接功率控制效果 | 第56-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 微电网与主电网柔性互联的PET虚拟同步机控制方法研究 | 第59-79页 |
3.1 微电网与主电网互联方案分析 | 第59-62页 |
3.2 PET虚拟同步机控制方法研究 | 第62-67页 |
3.2.1 虚拟同步机原理分析 | 第62-65页 |
3.2.2 PET高压级虚拟同步机控制 | 第65-67页 |
3.3 考虑虚拟同步机功率特性的PET自储能控制方法 | 第67-72页 |
3.3.1 储能容量分析 | 第67-69页 |
3.3.2 PET低压级自储能控制 | 第69-72页 |
3.4 仿真分析 | 第72-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 应用于微电网频率调节的PET与储能协调控制方法 | 第79-98页 |
4.1 基于PET接口的微电网现有调频方法分析 | 第79-86页 |
4.1.1 微电网控制模式分类 | 第79-82页 |
4.1.2 对等控制模式下PET调频方法分析 | 第82-86页 |
4.2 PET与储能协调运行的微电网恒频控制策略 | 第86-91页 |
4.2.1 微电网恒频控制原理 | 第87-88页 |
4.2.2 PET虚拟同步机控制与储能恒频控制的协调方法 | 第88-91页 |
4.3 仿真及实验分析 | 第91-96页 |
4.3.1 仿真分析 | 第91-95页 |
4.3.2 实验分析 | 第95-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 应用于微电网能量管理的多端口PET混合下垂控制方法 | 第98-110页 |
5.1 基于PET接口的交直流混合微电网结构及运行模式 | 第98-102页 |
5.1.1 交直流混合微电网结构 | 第98-99页 |
5.1.2 交直流混合微电网运行模式 | 第99-102页 |
5.2 多端口PET混合下垂控制方法 | 第102-106页 |
5.3 仿真分析 | 第106-109页 |
5.3.1 并网模式仿真 | 第106-107页 |
5.3.2 离网模式仿真 | 第107-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第6章 模块化电力电子变压器样机研制与工程应用 | 第110-128页 |
6.1 模块化电力电子变压器样机设计 | 第110-118页 |
6.1.1 模块化的功率电路设计 | 第111-112页 |
6.1.2 模块化的控制系统设计 | 第112-116页 |
6.1.3 控制系统软件设计 | 第116-118页 |
6.2 样机现场投运方案设计 | 第118-122页 |
6.2.1 PET接入前站用变压器供电模式 | 第118-119页 |
6.2.2 PET接入后站用变压器供电模式 | 第119-120页 |
6.2.3 投运流程 | 第120-122页 |
6.3 样机应用效果 | 第122-126页 |
6.4 本章小结 | 第126-128页 |
结论 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
附录A 攻读学位期间的主要成果 | 第142-145页 |
附录B 攻读学位期间所参加的科研工作 | 第145页 |