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分布式光伏发电系统对配电网电能质量的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究和发展现状第11-13页
        1.2.1 分布式光伏发电相关技术研究现状第11-13页
        1.2.2 分布式光伏发电系统发展现状第13页
    1.3 论文主要内容第13-15页
第2章 分布式光伏系统典型结构及其对配电网的影响第15-21页
    2.1 分布式光伏系统典型结构第15页
    2.2 分布式光伏电源对配电网电能质量的影响第15-16页
        2.2.1 正面影响第15-16页
        2.2.2 负面影响第16页
    2.3 分布式光伏接入引起并网点电压变化机理第16-18页
    2.4 改善配电网电压质量的相关措施第18-20页
        2.4.1 配电网侧的措施第18-19页
        2.4.2 光伏系统侧的措施第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第3章 配电网过电压预防方案第21-33页
    3.1 有功预测限值控制策略第21-23页
        3.1.1 有功限值设定第21-22页
        3.1.2 合理性分析第22-23页
        3.1.3 局限性分析第23页
    3.2 有功无功综合控制策略第23-26页
        3.2.1 有功削减前后的无功控制Q(cos?(U))第23页
        3.2.2 有功削减过程中的无功控制Q(U)第23-24页
        3.2.3 两种无功控制方案的必要性分析第24-25页
        3.2.4 有功无功综合控制第25-26页
    3.3 多个光伏电源协调配合控制策略第26-27页
        3.3.1 协调配合的必要性分析第26-27页
        3.3.2 多个光伏电源协调配合控制第27页
    3.4 仿真分析第27-32页
        3.4.1 不采取电压控制措施第28-29页
        3.4.2 有功预测限值控制方案第29-30页
        3.4.3 有功无功综合控制方案第30页
        3.4.4 多个光伏电源协调配合方案第30-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 配电网电压调节方案第33-47页
    4.1 逆变器控制第33-36页
        4.1.1 逆变器数学模型第33-34页
        4.1.2 有功/无功-电压调节第34-36页
        4.1.3 死区控制第36页
    4.2 超级电容器控制第36-38页
        4.2.1 超级电容等效电路模型第36-37页
        4.2.2 双向DC/DC数学模型第37-38页
        4.2.3 双环控制及前馈设计第38页
    4.3 仿真分析第38-46页
        4.3.1 仿真参数设定依据第39-41页
        4.3.2 负载突变实验第41-43页
        4.3.3 配电网扰动实验第43-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 配电网电能质量调节方案第47-56页
    5.1 中心控制层第47-48页
        5.1.1 执行电网调度第47页
        5.1.2 参与电网调频第47页
        5.1.3 低电压穿越第47-48页
        5.1.4 储能元件自身荷电状态调整第48页
    5.2 本地控制层第48-49页
    5.3 仿真分析第49-54页
        5.3.1 电网调度模式第49-51页
        5.3.2 电网调频模式第51-52页
        5.3.3 低电压穿越模式第52-53页
        5.3.4 超级电容器荷电状态调整模式第53-54页
    5.4 本章小结第54-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加的科研工作第61-62页
致谢第62页

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