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模块化电力电子变压器及其在微电网控制中的应用研究

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

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