摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 分布式电源研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 分布式电源分类和特点 | 第11-13页 |
1.2.2 分布式电源传统并网研究现状 | 第13-16页 |
1.3 电力电子变压器研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 电力电子变压器拓扑结构发展 | 第16-18页 |
1.3.2 电力电子变压器的应用现状 | 第18-20页 |
1.4 本文主要工作安排 | 第20-22页 |
第2章 三相四线制PET模型与控制策略 | 第22-35页 |
2.1 三相四线制PET系统结构 | 第22-23页 |
2.2 输入级和中间级模型与控制策略 | 第23-28页 |
2.2.1 输入级模型与控制策略 | 第23-26页 |
2.2.2 中间级模型与控制策略 | 第26-28页 |
2.3 输出级模型与控制策略 | 第28-34页 |
2.3.1 输出级三相四线模型 | 第28-30页 |
2.3.2 输出级三相四线控制策略 | 第30-32页 |
2.3.3 仿真分析 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 分布式电源特性分析 | 第35-51页 |
3.1 分布式电源功率分配 | 第35-38页 |
3.1.1 分布式电源功率分配分析 | 第35-36页 |
3.1.2 分布式电源功率分配控制策略 | 第36-38页 |
3.2 DG离网模式下功率分配控制及稳定性分析 | 第38-46页 |
3.2.1 传统下垂控制功率特性 | 第38-40页 |
3.2.2 传统下垂控制稳定性分析 | 第40-42页 |
3.2.3 基于电压和频率恢复环节下垂控制的DG功率分配 | 第42-46页 |
3.3 分布式电源并网模式下功率分配控制 | 第46-47页 |
3.4 仿真分析 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 三相四线制PET与DG交互协调控制 | 第51-63页 |
4.1 PET与三相DG整体潮流协调控制 | 第51-53页 |
4.2 考虑相间潮流不均衡时的协调控制 | 第53-61页 |
4.2.1 基于三相四线制PET的单相DG并网结构 | 第54-55页 |
4.2.2 分相改进下垂控制 | 第55-56页 |
4.2.3 相间协调控制 | 第56-58页 |
4.2.4 仿真分析 | 第58-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 三相四线制PET试验系统设计 | 第63-72页 |
5.1 三相四线制PET主电路设计 | 第63-67页 |
5.1.1 输入级和中间级主电路设计 | 第63-65页 |
5.1.2 输出级主电路设计 | 第65-67页 |
5.2 控制程序设计 | 第67-68页 |
5.3 实验分析 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
总结与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录A 攻读学位期间获得的研究成果 | 第79页 |