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多子网型交直流混合微电网协同控制技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
    1.2 交直流混合微电网概述第16-19页
    1.3 多子网型交直流混合微电网协同控制研究现状第19-32页
        1.3.1 分布式电源并网稳定性第19-22页
        1.3.2 互连变流器环流抑制第22-27页
        1.3.3 系统功率协同控制第27-31页
        1.3.4 多子网型交直流混合微电网协同控制研究现状总结第31-32页
    1.4 本文主要工作第32-35页
第2章 分布式电源并网稳定性分析与控制第35-73页
    2.1 可再生能源接入直流子网稳定性分析及控制第36-51页
        2.1.1 单级直流光伏数学模型第36-39页
        2.1.2 描述函数法简介第39-41页
        2.1.3 稳定性分析与稳定性改善第41-47页
        2.1.4 硬件在环实验第47-51页
    2.2 可再生能源接入交流子网稳定性分析及控制第51-63页
        2.2.1 单级交流光伏数学模型第51-55页
        2.2.2 单级交流光伏低频稳定性分析第55-58页
        2.2.3 单级交流光伏高频稳定性分析第58-60页
        2.2.4 硬件在环实验第60-63页
    2.3 储能强鲁棒性控制算法第63-72页
        2.3.1 P_(dc)-v_(ac)~2垂控制第63-66页
        2.3.2 性能分析第66-70页
        2.3.3 硬件在环实验第70-72页
    2.4 本章小结第72-73页
第3章 互连变流器环流分析与抑制第73-121页
    3.1 DC/DC的环流分析与抑制第74-93页
        3.1.1 DC/DC的环流建模第74-78页
        3.1.2 DC/DC的环流分析第78-80页
        3.1.3 基于改进拓扑的两自由度环流抑制策略第80-84页
        3.1.4 环流抑制策略扩展第84-86页
        3.1.5 硬件在环实验第86-93页
    3.2 单相DC/AC的环流分析与抑制第93-112页
        3.2.1 单相DC/AC的环流建模第93-97页
        3.2.2 单相DC/AC的环流分析第97-103页
        3.2.3 基于共模和差模的两自由度环流抑制策略第103-106页
        3.2.4 硬件在环实验第106-112页
    3.3 三相DC/AC的环流分析与抑制第112-120页
        3.3.1 三相DC/AC的环流建模及分析第112-115页
        3.3.2 基于dq0的两自由度环流抑制策略第115-118页
        3.3.3 硬件在环实验第118-120页
    3.4 本章小结第120-121页
第4章 分散式系统功率协同控制策略第121-171页
    4.1 分散式源储-荷协同控制策略第122-137页
        4.1.1 SOC自平衡控制第122-127页
        4.1.2 功率自适应控制第127-129页
        4.1.3 稳定性分析第129-133页
        4.1.4 硬件在环实验第133-137页
    4.2 分散式网-网协同控制策略第137-151页
        4.2.1 单子网型混合微网子网间功率耦合机制第137-139页
        4.2.2 基于交流频率和直流电压反馈的功率协同控制第139-143页
        4.2.3 稳定性分析第143-146页
        4.2.4 硬件在环实验第146-151页
    4.3 分散式多时间尺度网-源-储-荷协同控制策略第151-170页
        4.3.1 第一时间尺度控制第151-155页
        4.3.2 第二时间尺度控制第155-157页
        4.3.3 第三时间尺度控制第157-160页
        4.3.4 硬件在环实验第160-170页
    4.4 本章小结第170-171页
第5章 浙江上虞交直流混合微电网示范工程关键技术研发与试验第171-195页
    5.1 示范工程总介第171-173页
    5.2 相关研究点的实际运用第173-176页
        5.2.1 分布式电源并网稳定性问题第173-174页
        5.2.2 互连变流器环流问题第174-176页
        5.2.3 系统功率协同控制问题第176页
    5.3 多模式运行策略第176-193页
        5.3.1 多模式协同控制第177-188页
        5.3.2 多模式切换控制第188-193页
    5.4 本章小结第193-195页
第6章 总结与展望第195-198页
    6.1 论文工作总结第195-197页
    6.2 未来工作展望第197-198页
参考文献第198-207页
攻读博士学位期间所取得的科研成果第207-210页

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