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组合式三相微网系统功率协调控制策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-23页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
    1.2 组合式三相混合微网的研究概述第13-20页
        1.2.1 变流器并联技术概述第15-19页
        1.2.2 传统相间同步控制策略第19-20页
    1.3 本文的研究工作第20-23页
2 单相变流器并联的功率协调控制第23-39页
    2.1 单相变流器的工作原理及控制策略的研究第23-25页
        2.1.1 单相变流器的拓扑结构第23-24页
        2.1.2 单相变流器的工作原理第24-25页
        2.1.3 单相变流器的数学模型第25页
    2.2 单相变流器并联功率协调控制分析第25-37页
        2.2.1 功率下垂控制第25-27页
        2.2.2 下垂控制中传统功率计算方法的局限性第27-28页
        2.2.3 基于虚拟三相瞬时功率的下垂控制第28-30页
        2.2.4 单相变流器的内环控制策略第30-31页
        2.2.5 基于SOGI-QSG的虚拟阻抗控制第31-35页
        2.2.6 仿真验证第35-37页
    2.3 本章小结第37-39页
3 虚拟组合式三相变流器的相间功率协调控制第39-51页
    3.1 虚拟组合式三相变流器的数学模型第39-41页
    3.2 基于锁相环原理的相间同步控制策略第41-45页
        3.2.1 新型120°鉴相器第42-43页
        3.2.2 环路滤波器和压控振荡器第43页
        3.2.3 幅值同步控制策略第43-44页
        3.2.4 PLL参数设计第44-45页
    3.3 电压补偿控制策略第45页
    3.4 仿真验证第45-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 虚拟组合式三相变流器与传统三相变流器的功率协调控制第51-63页
    4.1 传统三相变流器的拓扑与控制策略分析第51-57页
        4.1.1 传统三相变流器的拓扑与数学模型第51-52页
        4.1.2 不平衡负载下传统下垂控制的局限性第52-53页
        4.1.3 基于虚拟阻抗的不平衡负载分配策略第53-57页
    4.2 功率分配策略的实现原理第57-58页
    4.3 仿真验证第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 实验研究第63-69页
    5.1 实验平台组成与结构第63-64页
    5.2 实验结果分析第64-69页
        5.2.1 单相变流器并联功率协调控制的实验验证第64-65页
        5.2.2 虚拟组合式三相变流器功率协调控制的实验验证第65-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第75-79页
学位论文数据集第79页

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