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智能微型电网系统孤岛模式中逆变器并联控制技术的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第17-45页
    1.1 智能微型电网系统概述第17-27页
        1.1.1 智能微型电网的定义第17-18页
        1.1.2 智能微型电网的拓扑结构第18-19页
        1.1.3 智能微型电网的运行模式和控制系统第19-22页
        1.1.4 电力电子技术在智能微型电网中的应用第22-25页
        1.1.5 智能微型电网中逆变器单元的工作模式第25-27页
    1.2 逆变器并联控制技术的研究现状第27-41页
        1.2.1 有通讯线的并联控制策略第27-32页
        1.2.2 无通讯线的并联控制策略第32-38页
        1.2.3 有线并联和无线并联控制策略的对比分析第38-39页
        1.2.4 基于传统下垂法的改进并联控制策略的综述第39-41页
    1.3 本文的选题意义和研究内容第41-45页
        1.3.1 选题意义第41-42页
        1.3.2 研究内容第42-45页
第二章 微型电网孤岛模式中逆变器并联系统数学模型的研究第45-65页
    2.1 多输入多输出电压源型逆变器并联系统的统一数学模型的研究第45-50页
        2.1.1 多输入多输出电压源型逆变器并联系统第45-48页
        2.1.2 按照任意比例均分负载功率时并联系统中“环流”的定义第48-49页
        2.1.3 按照任意比例均分负载功率时并联系统环流模型的研究第49页
        2.1.4 按照任意比例均分负载功率时并联系统稳态模型的研究第49-50页
    2.2 优化的逆变器并联系统数学模型的研究第50-59页
        2.2.1 并联系统中逆变器连线阻抗的优化设计第50-51页
        2.2.2 优化的逆变器并联系统的统一数学模型的研究第51-53页
        2.2.3 优化的逆变器并联系统环流模型的研究第53页
        2.2.4 优化的逆变器并联系统稳态特性的研究第53-55页
        2.2.5 优化的逆变器并联系统稳态时等效模型的研究第55-56页
        2.2.6 优化的逆变器并联系统稳态时环流小信号模型的研究第56-58页
        2.2.7 优化的逆变器并联系统的典型应用:负载功率等比例均分的数学模型第58-59页
    2.3 优化的逆变器并联系统动态特性的研究第59-63页
        2.3.1 当逆变器输出电压不正常时动态过程的研究第59-60页
        2.3.2 当逆变器与并联系统连接或者断开时动态过程的研究第60-63页
    2.4 本章小结第63-65页
第三章 微型电网孤岛模式中逆变器并联系统连线阻抗的研究第65-81页
    3.1 优化的并联系统中逆变器连线阻抗与环流关系的研究第65-68页
    3.2 优化的并联系统中逆变器连线阻抗与交流母线电压关系的研究第68-75页
        3.2.1 线性纯阻负载下连线阻抗对交流母线电压影响的研究第70-74页
        3.2.2 整流型容性非线性负载下连线阻抗对交流母线电压影响的研究第74-75页
    3.3 优化的并联系统中逆变器连线阻抗与并联系统输出功率关系的研究第75-79页
        3.3.1 逆变器连线阻抗功率损耗的分析和研究第75-78页
        3.3.2 逆变器连线阻抗对并联系统真实输出功率因数影响的研究第78-79页
    3.4 优化的并联系统中逆变器连线阻抗设计原则的分析和总结第79-81页
第四章 微型电网孤岛模式中并联系统控制策略的改进研究第81-105页
    4.1 逆变器并联系统环流功率数学模型的研究第81-88页
        4.1.1 逆变器并联系统环流小信号模型的相量形式第81-83页
        4.1.2 逆变器并联系统中逆变器输出功率数学模型的研究第83-85页
        4.1.3 逆变器并联系统中逆变器环流功率数学模型的研究第85-88页
    4.2 基于环流功率数学模型的传统下垂法控制策略的理论研究第88-98页
        4.2.1 传统下垂法的控制规则数学模型的研究第88-90页
        4.2.2 传统下垂法稳态模型的研究第90-92页
        4.2.3 传统下垂法的环流抑制机理数学模型的研究第92-95页
        4.2.4 传统下垂法的环流抑制机理修正数学模型的研究第95-97页
        4.2.5 本节小结第97-98页
    4.3 基于环流功率数学模型的改进并联控制策略的理论研究第98-103页
        4.3.1 改进并联控制策略的设计思路第98-99页
        4.3.2 改进并联控制策略的环流抑制机理数学模型的研究第99-101页
        4.3.3 改进并联控制策略中环流抑制性能与下垂系数关系的研究第101-103页
        4.3.4 并联系统中逆变器数量改变时下垂系数的研究第103页
    4.4 本章小结第103-105页
第五章 微型电网应用背景下改进并联控制策略实现方案的设计第105-119页
    5.1 改进并联控制策略实现方案的设计第105-108页
    5.2 并联控制改进方案中稳态电压控制器的设计第108-111页
    5.3 微型电网与公共电网并网前再同步控制器的设计第111-114页
    5.4 基于改进并联控制策略的微型电网孤岛模式控制系统的设计第114-117页
    5.5 本章小结第117-119页
第六章 微型电网孤岛模式中逆变器参数的分析和设计第119-143页
    6.1 微型电网孤岛模式中逆变器的系统分析第119-123页
        6.1.1 微型电网孤岛模式中逆变器的系统结构第119-120页
        6.1.2 微型电网孤岛模式中逆变器硬件电路的分析第120-121页
        6.1.3 微型电网孤岛模式中逆变器控制系统的分析第121-123页
    6.2 微型电网孤岛模式中逆变器输出电压控制策略的分析和设计第123-129页
        6.2.1 逆变器输出电压的性能要求第123-125页
        6.2.2 逆变器输出电压控制策略的分析和设计第125-129页
    6.3 离散控制系统中逆变器功率算法的性能分析和研究第129-139页
        6.3.1 交流电压系统中的功率理论第129-130页
        6.3.2 传统的功率算法分析和研究-周期平均法第130-131页
        6.3.3 传统的功率算法分析和研究-滤波法第131-132页
        6.3.4 基于p-q瞬时功率理论的功率算法改进研究第132-134页
        6.3.5 三种功率算法的对比和理论分析第134-135页
        6.3.6 三种功率算法的仿真验证第135-139页
    6.4 并联系统中逆变器连线阻抗和下垂系数的分析与设计第139-141页
        6.4.1 并联系统中逆变器连线阻抗的设计第139-140页
        6.4.2 改进并联控制策略中下垂系数的设计第140-141页
    6.5 本章小结第141-143页
第七章 微型电网孤岛模式中并联系统的仿真验证第143-177页
    7.1 并联系统数学模型的仿真验证第143-149页
        7.1.1 并联系统稳态模型的仿真验证第143-146页
        7.1.2 并联系统环流小信号模型的仿真验证第146-148页
        7.1.3 并联系统环流功率数学模型的仿真验证第148-149页
    7.2 传统下垂控制法稳态性能的仿真验证第149-152页
    7.3 改进并联控制策略的仿真验证第152-172页
        7.3.1 改进并联控制策略稳态性能和动态性能的仿真验证第152-160页
        7.3.2 改进并联控制策略按比例均分负载功率的仿真验证第160-167页
        7.3.3 改进并联控制策略带载能力的仿真验证第167-172页
    7.4 微型电网孤岛模式控制策略的仿真验证第172-176页
    7.5 本章小结第176-177页
第八章 微型电网孤岛模式控制策略的实验验证第177-219页
    8.1 微型电网实验平台第177-178页
    8.2 按相同比例均分负载功率时传统法与改进法的实验对比分析第178-197页
        8.2.1 单台逆变器独立运行的实验波形第179-183页
        8.2.2 两台逆变器并联运行的实验波形第183-189页
        8.2.3 三台逆变器并联运行的实验波形第189-197页
    8.3 按不同比例均分负载功率时传统法与改进法的实验对比分析第197-210页
        8.3.1 两台逆变器并联运行的实验波形第197-203页
        8.3.2 三台逆变器并联运行的实验波形第203-210页
    8.4 改进并联控制策略的动态实验波形第210-216页
        8.4.1 按相同比例均分负载功率时改进法的动态实验波形第210-213页
        8.4.2 按不同比例均分负载功率时改进法的动态实验波形第213-216页
    8.5 本章小结第216-219页
第九章 总结与展望第219-223页
    9.1 本文工作总结第219-221页
        9.1.1 研究成果总结第219-221页
        9.1.2 本文的不足之处第221页
    9.2 课题展望第221-223页
参考文献第223-231页
攻读博士期间的学术成果第231-233页

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