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风光储联合供电系统容量优化及控制方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-13页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 风光储联合供电系统概述第9-12页
        1.2.1 风光储联合供电系统结构第9-11页
        1.2.2 风光储联合供电系统的优势第11-12页
    1.3 论文主要研究工作第12-13页
2 风光储联合供电系统的建模及运行特性分析第13-31页
    2.1 光伏系统数学建模第13-17页
        2.1.1 光伏阵列建模第13-14页
        2.1.2 光伏电池的仿真特性第14-17页
    2.2 风力发电机的模型及其运行特性分析第17-25页
        2.2.1 风力机功率输出特性第18-19页
        2.2.2 永磁发电机数学模型第19-20页
        2.2.3 整流器模型及其控制策略第20-25页
    2.3 储能系统第25-30页
        2.3.1 储能技术的重要性第26页
        2.3.2 储能技术的分类与特性第26-27页
        2.3.3 蓄电池的模型及并网控制分析第27-29页
        2.3.4 混合储能技术第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 微电源并网逆变器的控制第31-41页
    3.1 逆变器原理第31-34页
    3.2 微电源的控制策略第34-37页
        3.2.1 PQ控制第34-35页
        3.2.2 VF控制第35-36页
        3.2.3 调差率(Droop)控制第36-37页
    3.3 本文所采用的控制系统的设计第37-40页
        3.3.1 LC滤波器的设计第37-38页
        3.3.2 PQ控制器的设计第38-39页
        3.3.3 VF控制器的设计第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 风光储联合供电系统的仿真分析第41-50页
    4.1 不同模式的运行仿真第41-49页
        4.1.1 联网模式的仿真第41-43页
        4.1.2 孤岛模式的仿真第43-47页
        4.1.3 模式切换过程的仿真第47-49页
    4.2 本章小节第49-50页
5 混合储能容量的优化配置第50-58页
    5.1 系统结构与原理第50页
    5.2 储能装置模型第50-51页
        5.2.1 蓄电池模型第50-51页
        5.2.2 超级电容器模型第51页
    5.3 负荷缺电率的计算流程第51-52页
        5.3.1 能量分配策略第51页
        5.3.2 负荷缺电率的计算流程第51-52页
    5.4 混合储能系统优化模型第52-53页
        5.4.1 优化目标函数第52-53页
        5.4.2 约束条件第53页
    5.5 改进的布谷鸟算法第53-54页
        5.5.1 标准布谷鸟算法第53-54页
        5.5.2 改进自适应布谷鸟算法第54页
    5.6 算例分析第54-57页
    5.7 结论第57-58页
6 结论及展望第58-59页
    6.1 本文主要工作总结第58页
    6.2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间发表的论文情况第63页

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