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微电网运行仿真技术及控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 微电网研究的背景及意义第11-12页
    1.2 微电网国内外的发展状况第12-15页
        1.2.1 国外微电网发展状况第12-14页
        1.2.2 我国微电网研究状况第14-15页
    1.3 微电网系统概述第15-17页
        1.3.1 微电网的运行及管理第15页
        1.3.2 微电网的控制第15-17页
        1.3.3 微电网的保护第17页
        1.3.4 微电网的经济性第17页
    1.4 本文主要工作第17-19页
第2章 光伏电池数学模型及仿真研究第19-35页
    2.1 光伏电池工作原理第19-20页
    2.2 光伏电池的工程数学模型及仿真分析第20-25页
        2.2.1 光伏电池的工程数学模型第20-23页
        2.2.2 光伏电池建模仿真第23-25页
    2.3 Boost斩波电路控制原理第25-27页
    2.4 最大功率跟踪原理及仿真分析第27-34页
        2.4.1 最大功率跟踪控制方法第27-30页
        2.4.2 光伏电池最大功率跟踪仿真分析第30-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 基于双向变换器的储能控制方法研究第35-47页
    3.1 储能技术概述第35-38页
        3.1.1 几种常见的储能技术及特点第35-36页
        3.1.2 储能在微电网中的主要作用分析第36-38页
    3.2 蓄电池基本概念及特性第38-40页
        3.2.1 蓄电池主要参数第38-39页
        3.2.2 蓄电池充放电特性第39-40页
    3.3 蓄电池等效电路数学模型第40-42页
    3.4 蓄电池储能控制系统设计及控制方法第42-45页
        3.4.1 双向变换器设计第42页
        3.4.2 双向变换器控制方法第42-43页
        3.4.3 储能系统仿真分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 微电源控制器设计第47-67页
    4.1 微电网控制模式第47-50页
        4.1.1 主从控制模式第47-48页
        4.1.2 对等控制模式第48-49页
        4.1.3 分层控制模式第49-50页
    4.2 并网逆变器拓扑结构及数学模型建立第50-54页
        4.2.1 并网逆变器分类及拓扑结构第50-51页
        4.2.2 逆变器工作原理及数学模型第51-54页
    4.3 基于PI的PQ参数选取及仿真分析第54-59页
        4.3.1 PQ控制器的设计第54-56页
        4.3.2 电流环PI参数选取第56-57页
        4.3.3 PQ算例仿真分析第57-59页
    4.4 基于PI的V/f参数选取及仿真分析第59-65页
        4.4.1 V/f控制器设计第60-61页
        4.4.2 V/f控制器参数选取第61-64页
        4.4.3 V/f并网仿真分析第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第5章 微电网负荷平衡优化控制研究第67-81页
    5.1 微电网负荷平衡优化控制策略第67-73页
        5.1.1 并网运行负荷平衡优化控制策略第68-69页
        5.1.2 孤网运行负荷平衡优化控制策略第69-71页
        5.1.3 并网转孤网负荷平衡优化控制策略第71-72页
        5.1.4 孤网转并网负荷平衡优化控制策略第72-73页
    5.2 微电网运行仿真分析第73-80页
        5.2.1 微电网仿真研究内容及原则第73-75页
        5.2.2 微电网并网仿真分析第75-77页
        5.2.3 微电网孤网运行仿真第77-79页
        5.2.4 微电网模式切换仿真第79-80页
    5.3 本章小结第80-81页
第6章 结论与展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间所做的工作第89页

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