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多种分布式电源的微电网运行控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题的背景与意义第11-13页
    1.2 微电网研究现状第13-16页
        1.2.1 微电网概念第13-14页
        1.2.2 微电网的发展状况第14-16页
    1.3 微电网的控制技术第16-18页
        1.3.1 逆变装置的控制算法第17页
        1.3.2 微电网综合控制策略第17-18页
    1.4 本文的主要工作第18-20页
第2章 微电源的建模与仿真第20-37页
    2.1 永磁风力发电机的系统建模与仿真第20-28页
        2.1.1 风力机系统模型第20-21页
        2.1.2 永磁同步风力发电机的数学模型第21-22页
        2.1.3 背靠背双PWM变流器第22-26页
        2.1.4 永磁风力发电机系统仿真分析第26-28页
    2.2 光伏发电系统的建模与仿真第28-32页
        2.2.1 光伏电池发电原理及其数学模型第28-29页
        2.2.2 最大功率点跟踪(MPPT)第29-30页
        2.2.3 光伏电池组件系统的建模与仿真分析第30-32页
    2.3 储能蓄电池的建模与仿真第32-35页
        2.3.1 储能蓄电池等效模型第32-33页
        2.3.2 双向DC/AC变流器第33-34页
        2.3.3 储能蓄电池的建模与仿真分析第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 微电网分布式电源控制策略第37-54页
    3.1 微电网逆变器控制策略第37-45页
        3.1.1 下垂控制第37-40页
        3.1.2 PQ控制第40-42页
        3.1.3 V/f控制第42-44页
        3.1.4 控制策略仿真模型第44-45页
    3.2 微电网孤岛检测和预同步方法第45-47页
        3.2.1 微电网孤岛检测的基本原理和方法第45-46页
        3.2.2 相位预同步第46-47页
    3.3 微电网控制策略仿真第47-52页
        3.3.1 PQ+PQ控制策略第48页
        3.3.2 PQ+V/f或者PQ+droop控制策略第48-49页
        3.3.3 控制效果仿真对比分析第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第4章 微电网平滑切换第54-64页
    4.1 并网孤岛运行模式切换第54-60页
        4.1.1 并网运行切换到孤岛运行第57-59页
        4.1.2 孤岛运行切到换并网运行第59-60页
    4.2 并网孤岛运行模式切换仿真分析第60-63页
        4.2.1 孤岛运行切换到并网运行第60-61页
        4.2.2 并网运行切到换孤岛运行第61-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第5章 多重分布式电源的微电网平台构建第64-77页
    5.1 孤岛电网子系统运行特性第64-71页
        5.1.1 永磁风力发电机组并网特性第64-69页
        5.1.2 光伏发电系统特性第69页
        5.1.3 储能系统建立电网特性第69-71页
    5.2 系统稳定性第71-76页
        5.2.1 孤岛电网空载第71-72页
        5.2.2 孤岛电网不同类型负载第72-74页
        5.2.3 孤岛电网电能质量第74-76页
    5.3 本章小结第76-77页
第6章 总结与展望第77-79页
    6.1 本文总结第77页
    6.2 未来工作展望第77-79页
参考文献第79-84页
致谢第84页

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