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海岛微网的主从控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景与研究意义第9-10页
    1.2 微网的控制策略研究现状第10-13页
        1.2.1 微网中DG的逆变器接口控制第10-11页
        1.2.2 微网的协调控制第11-13页
    1.3 基于分层控制结构的主从控制微网研究现状第13-15页
        1.3.1 分层控制结构的研究现状第13-14页
        1.3.2 主从控制的研究现状第14-15页
    1.4 课题所依托项目介绍第15-16页
    1.5 本文的主要工作第16-18页
第2章 海岛微网的并网运行控制策略第18-37页
    2.1 海岛微网的并网运行控制策略及目标第18页
    2.2 光伏发电系统第18-26页
        2.2.1 光伏发电系统的结构第18-19页
        2.2.2 光伏电池的数学模型第19-20页
        2.2.3 最大功率跟踪控制算法第20-21页
        2.2.4 光伏发电系统的并网控制策略第21-23页
        2.2.5 光伏发电系统的并网运行仿真分析第23-26页
    2.3 永磁直驱风力发电系统第26-35页
        2.3.1 永磁直驱风力发电系统的结构第26-27页
        2.3.2 风力机的数学模型第27-28页
        2.3.3 最大风能跟踪控制第28-30页
        2.3.4 机侧变流器的控制第30-32页
        2.3.5 网侧变流器的控制第32-34页
        2.3.6 永磁直驱风力发电系统的并网运行仿真分析第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 基于主从控制海岛微网的平滑切换控制方法第37-53页
    3.1 主控单元及其控制策略的选择第37页
    3.2 电池储能系统第37-42页
        3.2.1 电池储能系统的结构第37-38页
        3.2.2 电池系统的建模第38-41页
        3.2.3 储能PCS及控制系统的建模第41-42页
    3.3 并网转孤岛时的平滑切换控制方法第42-51页
        3.3.1 软件锁相环的切换控制策略第42-43页
        3.3.2 外环控制器的切换控制策略第43-44页
        3.3.3 内环控制器的参数切换第44-51页
    3.4 孤岛转并网的平滑切换控制策略第51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 海岛微网的孤岛协调控制策略研究第53-63页
    4.1 海岛微网的结构第53页
    4.2 微网的分层控制结构第53-55页
        4.2.1 微网的三级式分层控制结构第53-54页
        4.2.2 海岛微网的分层控制结构第54-55页
    4.3 微网的孤岛协调控制策略第55-61页
        4.3.1 孤岛协调控制策略的概念第55-56页
        4.3.2 主控单元的选择第56-57页
        4.3.3 一次控制第57页
        4.3.4 分区域控制策略第57-60页
        4.3.5 二次控制第60-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 海岛微网的主从控制策略仿真测试第63-76页
    5.1 海岛微网系统的仿真平台第63页
    5.2 并网运行控制策略的仿真第63-64页
    5.3 平滑切换控制策略的仿真第64-71页
        5.3.1 电池储能系统中电池模型的验证第64-65页
        5.3.2 并网转孤岛时的平滑切换控制策略验证第65-70页
        5.3.3 孤岛转并网时的平滑切换控制策略验证第70-71页
    5.4 孤岛协调控制策略的仿真第71-75页
        5.4.1 分区域控制策略的验证第71-72页
        5.4.2 二次控制的仿真验证第72-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第6章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作第82-83页
致谢第83页

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