光伏微网与光伏电站的建模与仿真方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 微网的概念与特点 | 第12-14页 |
1.2.1 微网的概念 | 第12-14页 |
1.2.2 微网具备的特点 | 第14页 |
1.3 微网的技术研究现状 | 第14-16页 |
1.4 主要研究内容与结构安排 | 第16-18页 |
第2章 光伏微网功能模块与场站级光伏微网 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 光伏微网的应用 | 第18-20页 |
2.2.1 光伏微网大规模应用的含义 | 第18页 |
2.2.2 光伏微网的环境因素 | 第18-20页 |
2.2.3 光伏微网的发展方向 | 第20页 |
2.3 光伏微网的功能模块 | 第20-25页 |
2.3.1 光伏阵列建模 | 第21-23页 |
2.3.2 MPPT控制建模 | 第23-25页 |
2.3.3 光伏并网逆变器建模 | 第25页 |
2.4 微网的控制方法 | 第25-27页 |
2.4.1 Vf控制 | 第26-27页 |
2.4.2 PQ控制 | 第27页 |
2.5 微网逆变器仿真模型的优化 | 第27-33页 |
2.5.1 概述 | 第27-28页 |
2.5.2 优化方法 | 第28-29页 |
2.5.3 算例验证与分析 | 第29-33页 |
2.6 场站级光伏微网 | 第33-34页 |
2.6.1 概念 | 第33页 |
2.6.2 功能设计 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 光伏微网的双模式平滑切换控制 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 光伏微网的设计 | 第36-38页 |
3.2.1 光伏微网结构 | 第36页 |
3.2.2 双模式运行控制结构 | 第36-38页 |
3.2.3 逆变器平均化模型 | 第38页 |
3.3 双模式运行控制方法 | 第38-44页 |
3.3.1 并网模式控制方法 | 第38-40页 |
3.3.2 离网模式控制方法 | 第40-42页 |
3.3.3 并网切换控制方法 | 第42-43页 |
3.3.4 离网切换控制方法 | 第43-44页 |
3.4 双模式平滑切换控制仿真分析 | 第44-48页 |
3.4.1 并网模式控制仿真 | 第45页 |
3.4.2 离网模式控制仿真 | 第45-46页 |
3.4.3 并网切换控制仿真 | 第46-47页 |
3.4.4 离网切换控制仿真 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 光伏电站集群控制方法 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 光伏电站的分类 | 第49-51页 |
4.3 光伏电站的有功控制策略 | 第51-53页 |
4.3.1 增加光伏电站输出功率 | 第51-52页 |
4.3.2 减少光伏电站输出功率 | 第52-53页 |
4.4 光伏电站集群有功功率分配方法 | 第53-55页 |
4.4.1 比例分配法 | 第53-54页 |
4.4.2 经济优化分配法 | 第54-55页 |
4.5 仿真与分析 | 第55-60页 |
4.5.1 算例仿真模型 | 第55-56页 |
4.5.2 光伏电站集群控制结果分析 | 第56-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 光伏微网系统建模平台研究 | 第61-71页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 开发环境及设计原则 | 第61-62页 |
5.2.1 系统工具 | 第61页 |
5.2.2 硬件配置 | 第61页 |
5.2.3 设计原则 | 第61-62页 |
5.3 总体流程设计 | 第62-63页 |
5.4 仿真系统使用介绍 | 第63-70页 |
5.4.1 仿真系统登录 | 第63-64页 |
5.4.2 系统主界面 | 第64-65页 |
5.4.3 开始建模 | 第65-66页 |
5.4.4 仿真基本信息设置 | 第66页 |
5.4.5 电源信息设置 | 第66-67页 |
5.4.6 线路参数设置 | 第67-68页 |
5.4.7 光伏参数设置 | 第68页 |
5.4.8 算例结果展示 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
总结与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术成果目录 | 第79-80页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第80页 |