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微电网降阶低频数学模型及稳定性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-13页
        1.1.1 微电网简介第10-11页
        1.1.2 微电网下垂控制简介第11-13页
        1.1.3 微电网稳定性问题第13页
    1.2 微电网稳定性分类第13-16页
        1.2.1 失稳类型第14-15页
        1.2.2 扰动类型第15-16页
    1.3 微电网建模方法现状及本文研究意义第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章 微电网小信号数学建模第20-30页
    2.1 高频谐振研究-基于阻抗的建模方法第20-24页
        2.1.1 单台逆变器第20-23页
        2.1.2 多台逆变器第23-24页
    2.2 低频振荡研究第24-28页
        2.2.1 微电网的状态空间建模方法第24-27页
        2.2.2 微电网的降阶建模方法第27-28页
    2.3 本章小结第28-30页
第3章 改进的静态负载下微电网小信号建模第30-48页
    3.1 带宽分析第30-33页
        3.1.1 电压电流内环的带宽第31-32页
        3.1.2 功率外环的带宽第32-33页
    3.2 孤岛微电网的降阶(6n)低频数学模型第33-41页
        3.2.1 建模过程第33-39页
        3.2.2 精确性及稳定性分析第39-41页
    3.3 并网微电网的降阶(6n+2)低频数学模型第41-47页
        3.3.1 建模过程第41-45页
        3.3.2 稳定性分析第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 改进的动态负载下微电网小信号建模第48-63页
    4.1 感应电动机负载下的微电网降阶(6n+3)低频数学模型第48-56页
        4.1.1 感应电动机介绍第48-50页
        4.1.2 建模过程第50-54页
        4.1.3 精确性及稳定性分析第54-56页
    4.2 整流器负载下的微电网降阶(6n+4)低频数学模型第56-62页
        4.2.1 整流器介绍第56-57页
        4.2.2 建模过程第57-60页
        4.2.3 精确性及稳定性分析第60-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第5章 系统软硬件实现及实验验证第63-71页
    5.1 实验平台硬件电路实现第63-64页
    5.2 实验平台软件程序实现第64-65页
    5.3 实验验证第65-70页
        5.3.1 带静态负载实验第65-67页
        5.3.2 带感应电动机负载实验第67-69页
        5.3.3 带整流器负载实验第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
附录第78-79页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第79-80页
致谢第80页

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