致谢 | 第5-7页 |
资助 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
1. 绪论 | 第21-41页 |
1.1 研究背景 | 第21-22页 |
1.2 主要技术问题 | 第22-26页 |
1.2.1 电能质量问题 | 第23-25页 |
1.2.2 电网惯量问题 | 第25-26页 |
1.3 多功能并网逆变器研究综述 | 第26-38页 |
1.3.1 电能质量治理 | 第27-33页 |
1.3.2 虚拟惯量控制 | 第33-38页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第38-41页 |
2. 多功能并网逆变器的建模与控制 | 第41-57页 |
2.1 并网逆变器的建模 | 第41-45页 |
2.1.1 并网逆变器数学模型 | 第41-44页 |
2.1.2 并网逆变器控制结构 | 第44-45页 |
2.2 多功能并网逆变器的电能质量治理服务 | 第45-52页 |
2.2.1 电流质量治理型逆变器 | 第45-47页 |
2.2.2 电压质量治理型逆变器 | 第47-52页 |
2.3 多功能并网逆变器的虚拟惯量服务 | 第52-56页 |
2.3.1 下垂控制与虚拟同步发电机控制对比 | 第52-54页 |
2.3.2 常见的虚拟同步发电机实现方式 | 第54-56页 |
2.4 本章小结 | 第56-57页 |
3. 用于电能质量治理的多功能并网逆变器多目标最优控制 | 第57-91页 |
3.1 电能质量的综合评估标准 | 第57-62页 |
3.1.1 基于突变决策理论的评估方法 | 第58-61页 |
3.1.2 电能质量综合评估的步骤 | 第61-62页 |
3.2 三相组式多功能并网逆变器的多目标最优控制 | 第62-83页 |
3.2.1 三相组式多功能并网逆变器的建模 | 第62-65页 |
3.2.2 电流控制器设计 | 第65-68页 |
3.2.3 指令电流计算方法 | 第68-73页 |
3.2.4 多目标最优控制策略 | 第73-78页 |
3.2.5 仿真结果 | 第78-83页 |
3.3 三相两电平多功能并网逆变器的多目标优化控制 | 第83-90页 |
3.3.1 指令电流计算策略 | 第83-84页 |
3.3.2 多目标最优控制策略 | 第84-85页 |
3.3.3 实验结果 | 第85-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-91页 |
4. 多功能并网逆变器的分布式一致性控制策略 | 第91-113页 |
4.1 并联逆变器的分层控制 | 第91-95页 |
4.1.1 并联逆变器的控制方法 | 第91-93页 |
4.1.2 多功能并网逆变器的分层控制构架 | 第93-95页 |
4.2 分布式通讯结构与一致性算法 | 第95-100页 |
4.2.1 多智能体系统 | 第95-96页 |
4.2.2 一致性控制策略 | 第96-97页 |
4.2.3 有限时间平均一致性算法 | 第97-100页 |
4.3 本地控制器设计 | 第100-107页 |
4.3.1 指定次谐波检测 | 第100-101页 |
4.3.2 一层控制器设计 | 第101-103页 |
4.3.3 二层控制器设计 | 第103-107页 |
4.4 仿真分析 | 第107-112页 |
4.5 本章小结 | 第112-113页 |
5. 多功能并网逆变器的自适应虚拟惯量控制 | 第113-142页 |
5.1 虚拟同步发电机的模型 | 第113-118页 |
5.1.1 虚拟同步发电机的数学模型 | 第113-115页 |
5.1.2 虚拟同步发电机的小信号模型 | 第115-118页 |
5.2 虚拟同步发电机的控制器设计 | 第118-129页 |
5.2.1 功率环参数设计 | 第118-120页 |
5.2.2 电流内环控制器设计 | 第120-121页 |
5.2.3 预同步控制 | 第121-124页 |
5.2.4 仿真结果 | 第124-129页 |
5.3 自适应惯量的虚拟同步发电机控制 | 第129-140页 |
5.3.1 同步发电机惯量特性 | 第129-130页 |
5.3.2 惯量自适应原则 | 第130-131页 |
5.3.3 自适应惯量的参数设计 | 第131-133页 |
5.3.4 仿真结果 | 第133-135页 |
5.3.5 实验结果 | 第135-140页 |
5.4 本章小结 | 第140-142页 |
6. 总结与展望 | 第142-145页 |
6.1 主要结论与创新点 | 第142-143页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-155页 |
攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第155页 |