摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 本课题研究的背景 | 第9页 |
1.2 微电网的概念以及研究意义 | 第9-10页 |
1.3 直流微电网的发展现状 | 第10-12页 |
1.3.1 直流微电网的基本结构 | 第10-11页 |
1.3.2 直流微电网的控制方式 | 第11-12页 |
1.3.3 研究直流微电网的意义 | 第12页 |
1.4 国内外微电网的发展现状 | 第12-13页 |
1.4.1 国外微电网的发展现状 | 第13页 |
1.4.2 国内微电网的发展现状 | 第13页 |
1.5 本文对于直流微电网的主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 微电网的基本工作原理 | 第15-26页 |
2.1 直流微电网电路的基本拓扑结构模型 | 第15-16页 |
2.2 三相电压型PWM整流器(VSR)的基本拓扑模型 | 第16-18页 |
2.2.1 三相电压型PWM整流器(VSR)电压回路的数学结构模型 | 第17页 |
2.2.2 三相电压型PWM整流器(VSR)电流回路的数学结构模型 | 第17-18页 |
2.3 坐标变换的数学模型 | 第18-21页 |
2.3.1 三相静止对称坐标模块与两相静止坐标模块系之间的相互转换 | 第18-19页 |
2.3.2 静止坐标模块与两相同步旋转坐标模块之间的相互转换 | 第19-21页 |
2.4 控制环路的基本工作原理 | 第21-24页 |
2.4.1 直流侧的控制环路 | 第21页 |
2.4.2 交流侧电流控制环路 | 第21-22页 |
2.4.3 单同步坐标系锁相环(PLL) | 第22-23页 |
2.4.4 正弦波脉冲宽度调制(SPWM) | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 直流微电网下垂控制策略的研究 | 第26-39页 |
3.1 传统微电网的控制策略 | 第26-28页 |
3.1.1 恒功率控制策略(PQ) | 第26页 |
3.1.2 恒压恒频控制策略(Vf) | 第26-27页 |
3.1.3 下垂控制策略 | 第27-28页 |
3.2 直流微电网母线电压下垂控制策略 | 第28-30页 |
3.2.1 母线电压V-I下垂控制策略的工作原理 | 第28-30页 |
3.3 含有功率环的直流微电网下垂控制策略的研究 | 第30-36页 |
3.3.1 功率外环控制器的设计 | 第30-31页 |
3.3.2 电压内环PI控制器的设计 | 第31-34页 |
3.3.3 电流内环PI控制器的设计 | 第34-36页 |
3.4 均流控制策略的研究 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 直流微电网下垂控制仿真实验分析 | 第39-44页 |
4.1 直流微电网下垂控制仿真模块 | 第39-41页 |
4.1.1 直流微电网仿真模型的建立 | 第39页 |
4.1.2 直流微电网直流侧下垂控制模块 | 第39-40页 |
4.1.3 直流微电网交流侧电流控制模块 | 第40页 |
4.1.4 直流微电网交流侧锁相环控制模块 | 第40-41页 |
4.2 仿真模型实验结果分析 | 第41-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 直流微电网下垂控制硬件实验平台分析 | 第44-56页 |
5.1 直流微电网下垂控制硬件实验平台分析 | 第44-46页 |
5.1.1 控制芯片 | 第44-45页 |
5.1.2 控制芯片的供电模块 | 第45页 |
5.1.3 电压电流采样模块 | 第45-46页 |
5.2 主要电路元器件选型 | 第46-48页 |
5.2.1 开关管选型 | 第46页 |
5.2.2 驱动模块及驱动模块电源的设计 | 第46-47页 |
5.2.3 电流传感器选型 | 第47页 |
5.2.4 滤波器的设计 | 第47-48页 |
5.3 软件模块 | 第48-52页 |
5.3.1 主程序模块 | 第48-49页 |
5.3.2 直流侧下垂控制模块 | 第49-50页 |
5.3.3 直流侧电压电流模块 | 第50页 |
5.3.4 交流侧电流模块 | 第50-51页 |
5.3.5 锁相环模块 | 第51-52页 |
5.4 硬件平台实验结果分析 | 第52-55页 |
5.4.1 硬件实验平台的搭建 | 第52页 |
5.4.2 实验结果分析 | 第52-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第64页 |