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逆变器改进结构在微电网平滑离网策略中的应用

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

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