摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 微网的发展现状 | 第12页 |
1.3 微网控制结构的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 主从控制模式 | 第12-13页 |
1.3.2 对等控制模式 | 第13页 |
1.3.3 分层控制模式 | 第13-14页 |
1.4 储能逆变器控制系统的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 线性负载下微网稳定控制器孤网控制策略 | 第17-29页 |
2.1 微网系统的主电路结构 | 第17-18页 |
2.1.1 微网的基本结构 | 第17页 |
2.1.2 微网稳定控制器的主电路结构 | 第17-18页 |
2.2 孤网模式下控制策略分析 | 第18-24页 |
2.2.1 引言 | 第18页 |
2.2.2 微网稳定控制器的数学模型 | 第18-20页 |
2.2.3 多种控制策略比较 | 第20-24页 |
2.2.4 脉宽调制(PWM)技术 | 第24页 |
2.3 仿真分析 | 第24-26页 |
2.4 物理实验 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 理想电网情况下微网稳定控制器并网控制策略 | 第29-40页 |
3.1 微网稳定控制器并网运行控制策略设计 | 第29-31页 |
3.1.1 引言 | 第29页 |
3.1.2 微网稳定控制器并网运行数学模型 | 第29-30页 |
3.1.3 微网稳定控制器PQ解耦控制 | 第30-31页 |
3.2 微网稳定控制器孤岛检测 | 第31-35页 |
3.2.1 引言 | 第31页 |
3.2.2 主动移频法 | 第31-35页 |
3.3 仿真分析 | 第35-37页 |
3.3.1 微网稳定控制器PQ解耦控制仿真分析 | 第35-36页 |
3.3.2 微网稳定控制器孤岛检测算法仿真分析 | 第36-37页 |
3.4 物理实验 | 第37-38页 |
3.4.1 微网稳定控制器PQ解耦控制实验 | 第37-38页 |
3.4.2 微网稳定控制器孤岛检测实验 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 非线性负载下微网稳定控制器孤网控制策略 | 第40-49页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 LC滤波型微网稳定控制器数学模型 | 第41页 |
4.3 重复控制器的结构 | 第41-43页 |
4.3.1 重复信号发生器 | 第42页 |
4.3.2 补偿器C(z) | 第42-43页 |
4.4 增加电流内环的重复控制 | 第43-45页 |
4.4.1 控制分析 | 第43-45页 |
4.4.2 重复控制器补偿器参数设计 | 第45页 |
4.4.3 重复控制器与PID控制结合 | 第45页 |
4.5 仿真分析 | 第45-47页 |
4.5.1 非线性负荷 | 第45-46页 |
4.5.2 不平衡负荷 | 第46-47页 |
4.6 物理实验 | 第47页 |
4.7 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 不对称电网电压情况下控制策略分析 | 第49-64页 |
5.1 非理想电网情况下微网稳定控制器同步锁相技术研究 | 第49-56页 |
5.1.1 三相软件锁相环工作原理 | 第49-50页 |
5.1.2 电网不平衡情况下的锁相分析 | 第50-51页 |
5.1.3 提出的锁相环 | 第51-53页 |
5.1.4 控制参数设计 | 第53-54页 |
5.1.5 仿真分析 | 第54-55页 |
5.1.6 物理实验 | 第55-56页 |
5.2 不对称电网情况下微网稳定控制器并网控制策略研究 | 第56-63页 |
5.2.1 不对称电网情况下微网稳定控制器的数学模型 | 第57-58页 |
5.2.2 基于正、负序dq旋转坐标系下电流环的控制策略 | 第58-60页 |
5.2.3 提出的控制策略 | 第60-61页 |
5.2.4 仿真分析 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76页 |