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光伏系统并网控制策略的研究及应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 选题背景与研究意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-13页
        1.1.2 研究意义第13页
    1.2 主要新型能源简介第13-16页
    1.3 光伏发电系统简介第16-18页
    1.4 国内外光伏发电系统研究现状第18-20页
        1.4.1 光伏并网发电系统控制策略研究第18-19页
        1.4.2 光伏发电并网系统低电压穿越技术的研究第19-20页
    1.5 论文的主要工作第20-22页
第二章 光伏并网系统模型的建立第22-34页
    2.1 光伏电池系统第22-26页
        2.1.1 光伏电池系统的工作原理及特性第22-24页
        2.1.2 光伏电池板数学模型及仿真分析第24-26页
    2.2 光伏系统工况分析第26-31页
        2.2.1 Boost电路的工况分析第26-29页
        2.2.2 滤波系统的工况分析第29-31页
    2.3 光伏逆变器模型的设计第31-33页
        2.3.1 建立光伏逆变器的数学模型第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 光伏并网系统最大功率跟踪控制策略的研究第34-42页
    3.1 最大功率跟踪控制的工作原理第34页
    3.2 经典最大功率点跟踪控制算法第34-38页
        3.2.1 传统最大功率跟踪控制方法第34-37页
        3.2.2 恒电压法与电导增量法MPPT控制的仿真分析第37-38页
    3.3 改进的最大功率跟踪方法建模分析第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 光伏发电系统并网控制策略的研究第42-58页
    4.1 瞬时无功理论与空间矢量变换第42-44页
    4.2 无功补偿及降低谐波污染的理论分析第44-45页
    4.3 逆变器电压电流双闭环控制第45-46页
    4.4 光伏并网控制策略分析第46-48页
        4.4.1 逆变器外环PI控制分析第46-47页
        4.4.2 逆变器内环PR控制分析第47页
        4.4.3 逆变器内环PI控制分析第47-48页
    4.5 PI和PR控制器的对比分析第48-52页
        4.5.1 PI与PR控制策略稳态误差的分析第48-50页
        4.5.2 PI与PR控制策略扰动稳定性的分析第50-52页
    4.6 PI控制器、PR控制器、PIR控制器的比较第52-55页
        4.6.1 控制器性能分析第52-54页
        4.6.2 谐振频率和频率偏移曲线仿真分析第54-55页
    4.7 基于PI-PR控制策略实现LVRT的研究第55-56页
    4.8 光伏并网系统电路模型第56-57页
    4.9 本章小结第57-58页
第五章 光伏系统低电压穿越技术应用的研究第58-66页
    5.1 国内外光伏发电系统并网要求第58-61页
        5.1.1 国外光伏发电系统并网要求第58-60页
        5.1.2 国内光伏发电系统并网要求第60-61页
    5.2 PI-PR控制策略实现LVRT特性分析第61-64页
    5.3 本章小结第64-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74页

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