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基于不同电网阻抗的并网系统稳定控制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 研究背景第10-14页
        1.1.1 微电网及其并网系统介绍第10-11页
        1.1.2 并网系统稳定性问题介绍第11页
        1.1.3 研究现状第11-14页
    1.2 不稳定现象引发因素第14-23页
        1.2.1 谐波失真引发因素第14-19页
        1.2.2 电压超限引发因素第19-23页
        1.2.3 研究重点第23页
    1.3 主要研究内容第23-25页
第2章 稳定性判断方法及不稳定性解决方案第25-37页
    2.1 并网逆变器电路拓扑第25-30页
        2.1.1 并网逆变器建模第25-29页
        2.1.2 并网逆变器稳定性可行域研究第29-30页
    2.2 微电网谐波失真问题稳定性策略第30-35页
        2.2.1 无源阻尼策略第30-32页
        2.2.2 有源阻尼策略第32-33页
        2.2.3 并联有源阻尼器第33-34页
        2.2.4 有源阻尼与无源阻尼之间的关系第34-35页
    2.3 微电网电压超限问题稳定性策略第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 电网阻抗不考虑寄生电容时稳定性分析第37-49页
    3.1 并网系统模型分析第37-38页
        3.1.1 电网阻抗模型分析第37页
        3.1.2 并网逆变器阻抗建模第37-38页
    3.2 并网系统谐波失真解决方案第38-44页
        3.2.1 高阻抗比对系统稳定性影响第38-41页
        3.2.2 谐波抑制方案第41-44页
    3.3 并网系统PCC电压超限机理分析第44-48页
        3.3.1 电压超限原理分析第44-46页
        3.3.2 无功控制策略第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 电网阻抗考虑寄生电容时稳定性分析第49-61页
    4.1 电网阻抗考虑寄生电容模型第49-51页
        4.1.1 传输线模型第49-51页
    4.2 线性化拟合方法的确定及拟合阶数选择第51-57页
        4.2.1 线性化方法比较第51-52页
        4.2.2 传输线长度与拟合阶数间联系第52-53页
        4.2.3 长传输线拟合阶数选择方法第53-57页
    4.3 电网阻抗线性化后在稳定性分析中的应用第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 实验设计及验证第61-70页
    5.1 硬件设计第61-64页
        5.1.1 系统设计第61-62页
        5.1.2 控制电路第62-64页
        5.1.3 辅助供电电源第64页
        5.1.4 驱动保护电路第64页
    5.2 软件设计第64-66页
    5.3 实验平台测试第66-67页
    5.4 实验结果第67-69页
        5.4.1 稳定状态第67页
        5.4.2 电网阻抗不考虑寄生电容第67-68页
        5.4.3 电网阻抗考虑寄生电容第68-69页
    5.5 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第76-77页
致谢第77页

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