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风光互补发电系统容量配置及逆变器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 选题背景及意义第10-14页
    1.2 风光互补发电系统及其容量优化配置国内外研究现状第14-16页
    1.3 LCL并网逆变器研究现状第16-22页
        1.3.1 并网逆变器输出滤波器型式第18-20页
        1.3.2 LCL滤波器参数研究现状第20页
        1.3.3 LCL并网逆变器并网控制策略研究现状第20-22页
    1.4 论文研究的主要内容及创新点第22-25页
        1.4.1 论文研究的主要内容第22-23页
        1.4.2 论文的创新点第23-25页
第二章 并网型风光储互补发电系统运行特性第25-38页
    2.1 风光储发电系统结构第25-26页
    2.2 风力机运行特性第26-29页
    2.3 光伏电池运行特性第29-33页
        2.3.1 光伏电池等效电路第29-30页
        2.3.2 光伏电池运行特性分析第30-31页
        2.3.3 光伏电池运行特性仿真分析第31-33页
    2.4 蓄电池特性第33-35页
    2.5 超级电容特性第35页
    2.6 超级电容和蓄电池混合储能装置可行性分析第35-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第三章 并网型风光储互补发电系统容量优化配置第38-55页
    3.1 并网型风光储互补系统出力模型第39-43页
        3.1.1 风力发电单元出力模型第39-41页
        3.1.2 光伏组件发电单元的出力数学模型第41页
        3.1.3 蓄电池组的出力数学模型第41-42页
        3.1.4 超级电容器组的出力数学模型第42页
        3.1.5 混合储能系统充放电第42-43页
    3.2 并网型风光蓄发电系统优化目标配置模型第43-44页
    3.3 并网型风光蓄发电系统优化约束条件第44-47页
        3.3.1 系统供电可靠性约束第44-45页
        3.3.2 系统风光互补特性约束第45页
        3.3.3 系统并网功率波动约束第45页
        3.3.4 建设场地约束条件第45-46页
        3.3.5 风光资源互补容量配比约束第46页
        3.3.6 蓄电池的充放电能量约束第46页
        3.3.7 系统与电网功率交换约束第46-47页
    3.4 遗传算法简介第47页
    3.5 系统容量一次优化第47-51页
        3.5.1 风光蓄系统容量优化配置模型第47-48页
        3.5.2 HOMER优化软件分析第48-51页
    3.6 混合储能装置的优化第51-53页
        3.6.1 混合储能系统配置目标函数和约束条件第51页
        3.6.2 遗传算法优化第51-52页
        3.6.3 MATLAB优化工具箱分析第52-53页
    3.7 分步综合性的优化方案与一步采用遗传算法方案的对比第53页
    3.8 系统验证分析第53-54页
    3.9 本章小结第54-55页
第四章 三相LCL并网逆变器数学建模及其滤波器参数设计第55-66页
    4.1 LCL并网逆变器的不同坐标系下的数学模型第55-60页
        4.1.1 三相静止abc坐标系下LCL并网逆变器数学模型第56-57页
        4.1.2 两相静止aβ坐标系下LCL并网逆变器数学模型第57-58页
        4.1.3 同步旋转dp坐标系下LCL并网逆变器数学模型第58-60页
    4.2 LCL并网逆变器的滤波器参数设计第60-65页
        4.2.1 LCL滤波器参数设计概述第60-61页
        4.2.2 滤波器参数设计约束条件和配置模型第61-64页
        4.2.3 基于遗传算法的滤波器参数设计第64-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第五章 LCL并网逆变器并网电流控制第66-90页
    5.1 并网逆变器输出电流调制方式第66-68页
    5.2 并网逆变器重复控制器的理论第68-76页
        5.2.1 重复控制的基本思想第68-69页
        5.2.2 重复控制系统的基本结构第69-71页
        5.2.3 重复控制器性能的分析第71-76页
    5.3 重复控制与极点配置相结合的综合控制技术分析第76-88页
        5.3.1 极点配置与重复控制相结合的综合控制技术第76-83页
        5.3.2 综合控制策略的仿真结果与分析第83-88页
    5.4 本章小结第88-90页
第六章 结论与展望第90-92页
    6.1 结论第90-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-96页
致谢第96-97页
作者攻读硕士期间发表的文章及参加项目第97-98页

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