摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内微电网控制研究与实际应用 | 第9-12页 |
1.2.1 国内微电网控制研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内微电网应用现状 | 第10-12页 |
1.3 国外微电网控制研究与实际应用 | 第12-14页 |
1.3.1 国外微电网控制研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国外微电网应用现状 | 第13-14页 |
1.4 本文主要工作 | 第14-16页 |
2 微电网控制策略和接口逆变器控制方式 | 第16-25页 |
2.1 微电网整体控制策略 | 第17-20页 |
2.1.1 集中控制 | 第17-18页 |
2.1.2 主从控制 | 第18-19页 |
2.1.3 分散控制 | 第19页 |
2.1.4 无互连线控制 | 第19-20页 |
2.2 逆变器接口的控制方式 | 第20-24页 |
2.2.1 传统下垂控制原理 | 第20-22页 |
2.2.2 恒功率控制(PQ控制)原理 | 第22-23页 |
2.2.3 恒压恒频控制(VF控制)原理 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3 逆变器PQ控制和VF控制的建模 | 第25-43页 |
3.1 逆变器建模 | 第25-28页 |
3.2 PQ控制建模及仿真 | 第28-36页 |
3.2.1 PQ控制模型推导 | 第28-31页 |
3.2.2 PQ控制仿真分析 | 第31-36页 |
3.3 VF控制建模及仿真 | 第36-42页 |
3.2.1 VF控制模型推导 | 第36-39页 |
3.2.2 VF控制仿真分析 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 基于双环控制的新型电感电流加权逆变器控制结构 | 第43-55页 |
4.1 电感电流加权内环控制结构 | 第43-45页 |
4.2 权重因子的选取 | 第45-48页 |
4.3 基于电感电流加权控制结构的新型离网控制策略 | 第48-51页 |
4.3.1 含超级电容的微电网结构 | 第48-50页 |
4.3.2 基于电感电流加权控制结构的新型离网控制策略流程 | 第50-51页 |
4.4 仿真分析 | 第51-54页 |
4.4.1 改进的逆变器控制结构在微电网离网时的作用 | 第52-53页 |
4.4.2 超级电容在微电网离网过程中的影响 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5 微电网状态识别自适应离网控制器 | 第55-75页 |
5.1 时序配合问题带来的微电网非正常运行状态 | 第55-56页 |
5.2 自适应微电网离网控制器基本原理 | 第56-60页 |
5.2.1 状态识别自适应传递函数的推导 | 第56-58页 |
5.2.2 自适应函数的实现 | 第58-60页 |
5.3 基于微电网状态识别控制器的自适应微电网模型 | 第60-65页 |
5.3.1 自适应微电网离网逆变器控制模型及参数设置 | 第60-62页 |
5.3.2 自适应微电网离网控制器对单台逆变器的控制结果仿真 | 第62-65页 |
5.4 自适应微电网离网控制器应用于微电网的平滑离网 | 第65-73页 |
5.4.1 基于模式识别控制器的自适应微电网主从控制模型 | 第65-66页 |
5.4.2 自适应微电网与传统主从控制微电网离网过程仿真对比 | 第66-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
6 总结与展望 | 第75-76页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录A 基于新型逆变器控制结构的微电网主从控制模型 | 第81-82页 |