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考虑电动机负荷的微网电压稳定性分析

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景及意义第9-10页
    1.2 微网电压稳定性研究现状第10-16页
        1.2.1 微网研究现状第10-12页
        1.2.2 动态电压稳定性分析方法第12-14页
        1.2.3 微网稳定性研究现状第14-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-19页
2 分布式电源的建模与控制第19-35页
    2.1 引言第19页
    2.2 储能蓄电池主控微源模型第19-22页
        2.2.1 蓄电池数学模型第19-20页
        2.2.2 蓄电池控制模型第20-22页
    2.3 风力发电系统第22-28页
        2.3.1 风力发电系统的数学模型第23-26页
        2.3.2 DFIG 控制模型第26-28页
    2.4 光伏发电系统第28-31页
        2.4.1 光伏阵列的数学模型第28-30页
        2.4.2 光伏阵列的控制模型第30-31页
    2.5 柴油同步发电机系统第31-33页
    2.6 本章小结第33-35页
3 并网微网电压稳定性分析第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 微网的结构及参数第35-36页
    3.3 微电源特性对微网电压稳定性的影响分析第36-38页
    3.4 多源微网并网运行电压稳定性分析第38-45页
        3.4.1 微网故障特性分析第39-42页
        3.4.2 微网外部故障电压稳定性因素分析第42-44页
        3.4.3 微网内部故障电压稳定性因素分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 考虑电动机负荷的孤岛微网电压稳定性分析第47-75页
    4.1 引言第47页
    4.2 感应电动机负荷的动态特性第47-50页
        4.2.1 感应电动机的机械特性第48-49页
        4.2.2 感应电动机起动特性第49-50页
    4.3 戴维南稳态等值法在微网电压稳定性分析中的应用第50-54页
        4.3.1 含单感应电动机负荷的微网大干扰稳定性计算第50-52页
        4.3.2 算例分析第52-54页
    4.4 计及多感应电动机负荷的微网电压稳定性分析第54-64页
        4.4.1 含多感应电动机负荷的微网电压稳定性影响因素分析第54-58页
        4.4.2 感应电动机叠加起动对微网电压稳定性影响第58-64页
        4.4.3 故障条件下含感应电动机负荷微网的电压稳定性第64页
    4.5 提高含感应电动机负荷微网电压稳定性的措施第64-67页
    4.6 含多感应电机的孤岛微网电压稳定性动模试验分析第67-74页
        4.6.1 实验原理及参数第67-69页
        4.6.2 实验内容及结果分析第69-74页
    4.7 本章小结第74-75页
5 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-83页
附录第83-85页
    A. 多源微网 Matlab/Simulink 仿真结构图第83-85页
    B. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第85页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第85页

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