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微电网中变流器控制策略的多目标优化

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-24页
   ·课题的背景及意义第13-14页
   ·微电网研究的现状及前景第14-18页
     ·国外微电网的研究现状第14-15页
     ·国内微电网的研究现状第15-17页
     ·微电网的研究前景第17-18页
   ·微电网中分布式发电对电力系统的影响第18-20页
     ·分布式发电对系统规划的影响第18-19页
     ·分布式发电对经济运行的影响第19-20页
     ·分布式发电对电能质量的影响第20页
   ·变流技术在微电网分布式发电中的作用第20-22页
     ·直流分布式发电接口第21页
     ·交流分布式发电接口第21-22页
   ·本文的主要工作第22-24页
第二章 微电网的组成及特点第24-41页
   ·分布式发电和储能第24-31页
     ·燃料电池第25-26页
     ·微型燃气轮机第26-28页
     ·风力发电第28-29页
     ·光伏电池第29-31页
   ·变流器模型及控制第31-35页
     ·变流器模型第31-32页
     ·外环功率调节第32-33页
     ·内环电流调节第33-34页
     ·直流电压补偿第34-35页
   ·微电网的输配电系统及负载第35-37页
     ·微电网的输配电系统第35-37页
     ·微电网中的负载第37页
   ·分布式发电系统并网标准第37-40页
     ·电压异常范围和响应时间第38页
     ·频率异常范围和响应时间第38-39页
     ·并网电流谐波要求第39页
     ·并网电压谐波要求第39页
     ·并网同步要求第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 三电平空间矢量调制变流器的研究第41-57页
   ·三电平空间矢量调制原理第41-45页
     ·三电平变流器的结构第42-43页
     ·空间矢量的分类第43-44页
     ·空间矢量的合成第44-45页
   ·中点电压波动的产生和抑制第45-49页
     ·中点电压波动的原因第45-46页
     ·空间电压基本矢量与中点电压的关系第46-48页
     ·中点电压波动的抑制第48-49页
   ·参考电压矢量的处理与输出第49-53页
     ·参考矢量分区的确定第49-50页
     ·基本矢量作用时间的计算第50-52页
     ·中点电压补偿第52-53页
   ·三电平SVPWM变流器的仿真分析第53-56页
     ·仿真参数第54页
     ·仿真结果分析第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 微电网中多变流器的协调控制第57-74页
   ·微电网的运行第57-59页
     ·微电网的运行模式第57-58页
     ·多变流器并联运行模型第58-59页
   ·变流器协调控制方式第59-62页
     ·下垂特性控制第59-60页
     ·参考电压控制第60-61页
     ·主从控制第61-62页
     ·智能控制第62页
   ·协调控制器的设计第62-67页
     ·软件锁相技术第62-63页
     ·多代理技术第63-64页
     ·协调控制第64-67页
   ·仿真分析第67-73页
     ·仿真参数第67页
     ·仿真结果分析第67-73页
   ·本章小结第73-74页
第五章 微电网能量管理系统第74-86页
   ·微电网优化问题的描述第74-78页
     ·优化对象的处理第75页
     ·优化的目标函数第75-77页
     ·优化的约束条件第77页
     ·最优解的确定第77-78页
   ·优化算法介绍第78-80页
     ·遗传算法第78-79页
     ·禁忌搜索算法第79页
     ·粒子群优化算法第79-80页
   ·小生境进化的多目标免疫算法第80-82页
     ·小生境的描述第80页
     ·抗体的亲和力第80-81页
     ·抗体的编码和解码第81页
     ·算法流程第81-82页
   ·算例分析第82-85页
     ·算例参数第82-84页
     ·计算结果及分析第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第六章 结论第86-88页
   ·主要研究成果第86-87页
   ·后续工作展望第87-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-93页
攻读硕士学位期间已发表或录用论文与参与项目情况第93页

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