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交流微网中电压控制模式下逆变器的关键技术研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 微网的分层控制第16-21页
        1.2.1 第一层控制第17-20页
        1.2.2 第二层控制第20-21页
        1.2.3 第三层控制第21页
    1.3 微网中VMCIs关键控制技术第21-27页
        1.3.1 虚拟阻抗的应用技术第21-23页
        1.3.2 功率解耦策略第23-25页
        1.3.3 小信号稳定性分析方法第25页
        1.3.4 VMCIs在分布式储能系统中的应用第25-26页
        1.3.5 电能质量控制第26-27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-30页
第2章 低压微网中采用虚拟负电阻的功率解耦策略第30-62页
    2.1 下垂控制逆变器的功率耦合第30-32页
        2.1.1 下垂控制并网VMCI的功率耦合模型第30-32页
        2.1.2 低压微网中逆变器的功率耦合第32页
    2.2 基本虚拟负电阻控制方法第32-39页
        2.2.1 逆变器系统配置第33页
        2.2.2 阻抗分析第33-35页
        2.2.3 基本虚拟负电阻策略第35-37页
        2.2.4 下垂控制器参数设计第37-39页
    2.3 基本虚拟负电阻引起非基频不稳定第39-51页
        2.3.1 非基频稳定性问题第39-40页
        2.3.2 基本VNR引起系统低频不稳定第40-43页
        2.3.3 线路电感及虚拟电感的影响第43-44页
        2.3.4 电压外环采用PI调节器时的结论第44-46页
        2.3.5 隔离变压器的影响第46-51页
    2.4 改进虚拟负电阻策略第51-56页
        2.4.1 基于PR结构的改进VNR策略第52-55页
        2.4.2 改进VNR参数设计第55-56页
        2.4.3 隔离变压器的影响第56页
    2.5 实验结果第56-61页
    2.6 本章小结第61-62页
第3章 基于P/ω(Q/E)"导纳"的并联VMCIs系统稳定性研究第62-80页
    3.1 考虑电网电压扰动时VMCI功率小信号模型第62-63页
    3.2 有功(频率)稳定性研究第63-69页
        3.2.1 稳定性分析依据推导第63-66页
        3.2.2 实例分析第66-68页
        3.2.3 仿真验证第68-69页
    3.3 无功(电压)稳定性研究第69-75页
        3.3.1 判定依据第69-71页
        3.3.2 实例分析第71-72页
        3.3.3 仿真验证第72-75页
    3.4 实用性结论第75-76页
    3.5 实验结果第76-79页
    3.6 本章小结第79-80页
第4章 VMCIs在分布式储能系统中的运行与控制研究第80-103页
    4.1 系统配置及运行第80-83页
    4.2 基于平均功率模型的控制器设计第83-90页
        4.2.1 下垂控制建模第83-84页
        4.2.2 舍弃电压下垂控制第84-85页
        4.2.3 功率控制器设计第85-89页
        4.2.4 直流电压控制设计第89-90页
    4.3 基于瞬时功率定义的系统建模第90-98页
        4.3.1 带有虚拟阻抗的内环电压电流控制器第91-94页
        4.3.2 功率计算第94页
        4.3.3 功率和直流侧电压控制器第94-96页
        4.3.4 模型评估第96-98页
    4.4 实验结果第98-102页
    4.5 本章小结第102-103页
第5章 暂态虚拟电阻在VMCIs混合电压电流控制方法中的应用第103-113页
    5.1 HVC控制原理第103-104页
    5.2 dq坐标系下HVC小信号模型第104-105页
    5.3 并网电流稳定性分析第105-108页
    5.4 实验结果第108-112页
    5.5 本章小结第112-113页
第6章 总结与展望第113-116页
    6.1 论文的工作总结第113-115页
    6.2 今后工作展望第115-116页
参考文献第116-127页
攻读博士学位期间发表的论文第127页

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