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集成光伏和储能环节的微电网变换器控制方法研究

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

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