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分布式电源入网机制及微电网的稳定性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 分布式发电概述及发展现状第13-14页
    1.3 分布式电源入网对现有电力系统的影响第14-15页
    1.4 微电网的基本原理第15-19页
        1.4.1 微电网的基本概念第15-16页
        1.4.2 微电网的基本结构第16-19页
    1.5 微电网的国内外研究现状及前景第19-22页
        1.5.1 微电网在国外的研究现状第19-21页
        1.5.2 微电网在我国的研究现状第21-22页
        1.5.3 微电网的发展前景第22页
    1.6 本文的主要工作第22-24页
第二章 分布式电源模型及其入网机制第24-48页
    2.1 引言第24页
    2.2 风力发电第24-32页
        2.2.1 风力发电机的模型第25-28页
        2.2.2 风力发电机的控制系统第28-30页
        2.2.3 风力发电系统的入网机制第30-32页
    2.3 光伏发电第32-38页
        2.3.1 光伏电池的工作原理第32-34页
        2.3.2 光伏电池的模型第34-36页
        2.3.3 光伏发电系统的入网机制第36-38页
    2.4 燃料电池第38-40页
        2.4.1 燃料电池的基本原理第38-39页
        2.4.2 燃料电池的模型第39页
        2.4.3 燃料电池发电系统的入网机制第39-40页
    2.5 微型燃气轮机第40-42页
        2.5.1 微型燃气轮机的基本原理及模型第40-41页
        2.5.2 微型燃气轮机的入网机制第41-42页
    2.6 蓄电池第42-44页
        2.6.1 蓄电池在分布式发电系统中的作用第42-43页
        2.6.2 蓄电池的模型第43-44页
    2.7 IEEE分布式电源入网标准第44-46页
        2.7.1 电压异常范围和响应时间第44-45页
        2.7.2 频率异常范围和响应时间第45页
        2.7.3 并网电流谐波要求第45-46页
        2.7.4 并网电压谐波要求第46页
        2.7.5 并网同步要求第46页
    2.8 本章小结第46-48页
第三章 变流装置建模及其控制策略第48-63页
    3.1 变流装置在分布式发电系统中的作用第48-49页
    3.2 基于状态空间平均法的变流器建模第49-58页
        3.2.1 状态空间平均法第49-50页
        3.2.2 DC/DC变流器的状态空间平均模型第50-51页
        3.2.3 DC/AC逆变器的状态空间平均模型第51-53页
        3.2.4 AC/DC整流器的状态空间平均模型第53-55页
        3.2.5 Park坐标变换后的变流器模型第55-56页
        3.2.6 算例分析第56-58页
    3.3 变流装置的控制策略第58-61页
        3.3.1 DC/DC变流器的控制策略第58-59页
        3.3.2 AC/DC整流器的控制策略第59-60页
        3.3.3 DC/AC逆变器的控制策略第60-61页
    3.4 算例分析第61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 微电网稳定性分析第63-90页
    4.1 微电网的稳定性问题第63-64页
    4.2 直流微电网的小扰动稳定性分析第64-84页
        4.2.1 小扰动特征分析法第64-66页
        4.2.2 直流微电网各动态单元的线性化方程第66-80页
        4.2.3 算例分析第80-84页
    4.3 直流微电网的暂态稳定分析第84-89页
        4.3.1 直流微电网的暂态稳定第84-85页
        4.3.2 算例分析第85-89页
    4.4 本章小结第89-90页
第五章 结论与展望第90-93页
    5.1 本文的主要研究成果第90-91页
    5.2 未来研究展望第91-93页
参考文献第93-100页
附录一 参数表第100-101页
附录二 公式推导第101-104页
致谢第104-105页
攻读硕士学位期间已发表或录用论文与参与项目情况第105-108页
附件第108页

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