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WP/MGT联合发电系统控制策略研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 引言第14页
    1.2 微电网研究现状和发展趋势第14-15页
    1.3 研究背景和意义第15-18页
    1.4 本文的研究内容和结构安排第18-20页
第二章 风力发电系统的建模及特性分析第20-36页
    2.1 风力发电系统的结构及数学模型第20-25页
        2.1.1 风力发电系统的分类第20-22页
        2.1.2 风力发电系统的组成第22页
        2.1.3 风力发电系统的数学模型第22-25页
    2.2 DFIG系统的控制部分第25-31页
        2.2.1 最大功率点跟踪控制第25-27页
        2.2.2 变流器控制第27-31页
    2.3 WP的建模与仿真第31-35页
        2.3.1 WP仿真模型第31-33页
        2.3.2 WP的仿真结果分析第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 MGT系统的建模及特性分析第36-44页
    3.1 MGT的组成和工作原理第36-37页
    3.2 MGT的数学模型第37-38页
    3.3 MGT的功率转换第38-40页
    3.4 MGT的建模与仿真第40-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 储能系统的建模及特性分析第44-58页
    4.1 蓄电池A的设置第45-47页
        4.1.1 DAB的移相控制第45-46页
        4.1.2 能量的双向传递第46-47页
    4.2 蓄电池B的设置第47-49页
        4.2.1 蓄电池放电第48页
        4.2.2 蓄电池充电第48-49页
    4.3 储能装置与风力机联合发电仿真第49-51页
    4.4 储能装置的并网仿真第51-57页
        4.4.1 蓄电池放电仿真分析第51-55页
        4.4.2 蓄电池充电仿真分析第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 联供系统的协调控制及无缝切换第58-82页
    5.1 并联逆变器的控制方法第58-66页
        5.1.1 下垂控制第58-60页
        5.1.2 VSG控制第60-61页
        5.1.3 VSG控制和下垂控制的比较第61-66页
    5.2 联供系统的协调控制第66-70页
        5.2.1 并网模式第68-69页
        5.2.2 孤岛模式第69-70页
    5.3 联供系统的无缝切换第70-75页
        5.3.1 联供系统的逆变器控制第70-72页
        5.3.2 无缝切换方法比较第72-75页
    5.4 所提出的无缝切换控制方法第75-81页
        5.4.1 幅值选择方法第77-78页
        5.4.2 相角选择方法第78页
        5.4.3 仿真结果分析第78-81页
    5.5 本章小结第81-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第90-91页
学位论文评阅及答辩情况表第91页

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