摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 关键问题及技术 | 第17-22页 |
1.3.1 微电网的控制策略 | 第17-19页 |
1.3.2 孤岛不平衡控制 | 第19-20页 |
1.3.3 并网电流控制与谐波抑制 | 第20-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 集成光伏和储能的系统控制方案 | 第23-40页 |
2.1 微电网系统结构 | 第23-25页 |
2.1.1 传统微电网系统结构 | 第23-24页 |
2.1.2 集成光伏和储能环节的微电网系统结构 | 第24-25页 |
2.2 集成光伏和储能环节的微电网系统总体控制策略 | 第25-26页 |
2.3 集成光伏和储能环节的微电网系统并网模态控制策略 | 第26-33页 |
2.3.1 最大功率点跟踪 | 第27-31页 |
2.3.2 蓄电池充放电管理 | 第31-33页 |
2.4 集成光伏和储能环节的微电网系统孤岛模态控制策略 | 第33-36页 |
2.4.1 限功率控制策略 | 第34页 |
2.4.2 V/f控制策略 | 第34-36页 |
2.5 集成光伏和储能环节的微电网逆变器控制器设计 | 第36-39页 |
2.5.1 电流环设计 | 第36-38页 |
2.5.2 孤岛电压环设计 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 离网工作条件下输出均衡控制 | 第40-56页 |
3.1 三相输出电压不平衡的原因 | 第40-43页 |
3.1.1 三相不平衡度 | 第40-41页 |
3.1.2 三相逆变器不平衡原理分析 | 第41-42页 |
3.1.3 不平衡负载对逆变器控制的影响 | 第42-43页 |
3.2 基于比例积分谐振控制器的孤岛不平衡控制 | 第43-49页 |
3.2.1 控制方法分析 | 第43-44页 |
3.2.2 准谐振控制器的设计 | 第44-47页 |
3.2.3 加入相位补偿的准谐振控制器 | 第47-49页 |
3.3 谐振控制器数字化实现 | 第49-53页 |
3.3.1 传统离散化方法对比 | 第49-50页 |
3.3.2 Delta算子及其离散化实现 | 第50-53页 |
3.4 仿真分析 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 并网工作条件下电流谐波抑制 | 第56-65页 |
4.1 电网电压对电感电流的影响 | 第56-57页 |
4.2 基于比例积分谐振的并网电流谐波控制 | 第57-59页 |
4.2.1 同步旋转坐标系下的谐波分析 | 第57-58页 |
4.2.2 加入谐振环的电流跟踪控制 | 第58-59页 |
4.3 谐波抑制环节的设计 | 第59-62页 |
4.3.1 基于单谐振控制器的谐波抑制环节设计 | 第59-60页 |
4.3.2 基于多谐振控制器的谐波抑制环节设计 | 第60-62页 |
4.4 仿真分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 样机设计与实验验证 | 第65-84页 |
5.1 微电网变换器硬件设计 | 第65-68页 |
5.1.1 变换器样机系统结构 | 第65-66页 |
5.1.2 变换器样机硬件结构与参数 | 第66-67页 |
5.1.3 集成光伏和储能环节的微电网系统实物图 | 第67-68页 |
5.2 集成光伏和储能环节的微电网系统软件设计 | 第68-73页 |
5.2.1 主逆变器控制算法设计 | 第68-71页 |
5.2.2 中央控制系统软件设计 | 第71-73页 |
5.3 实验结果及分析 | 第73-83页 |
5.3.1 黑启动实验 | 第73-74页 |
5.3.2 各模式动态切换实验 | 第74-76页 |
5.3.3 MPPT效率测试 | 第76-78页 |
5.3.4 电网故障检测与恢复并网实验 | 第78-80页 |
5.3.5 孤岛不平衡控制 | 第80-81页 |
5.3.6 入网电流谐波控制 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 全文工作总结 | 第84-85页 |
6.2 下一步工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第91页 |