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多机并联VSG的功率分配控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 产生微电网的原因第9-10页
    1.2 微电网的控制方式结构第10-11页
    1.3 微电网逆变器的控制技术以及存在的问题第11-13页
    1.4 虚拟同步发电机第13-14页
        1.4.1 虚拟同步发电机概念的提出第13页
        1.4.2 虚拟同步发电机控制策略的研究现状第13-14页
    1.5 本文主要工作内容第14-16页
第2章 VSG逆变器的系统建模第16-27页
    2.1 VSG逆变器的数学模型分析第16-18页
    2.2 LCL滤波器网络结构参数计算第18-20页
    2.3 虚拟同步发电机控制策略第20-24页
        2.3.1 虚拟有功调速器第21-22页
        2.3.2 虚拟无功励磁控制器第22-23页
        2.3.3 VSG控制算法第23-24页
    2.4 双环控制器设计第24-26页
        2.4.1 电压外环的PI控制器设计第25页
        2.4.2 电流内环的PI控制器设计第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 基于虚拟阻抗自适应的VSG逆变器并联功率分配第27-43页
    3.1 引言第27页
    3.2 微电网并联VSG的运行机理第27-32页
        3.2.1 系统功率分配机理第27-30页
        3.2.2 VSG逆变器传统下垂控制分析第30-32页
    3.3 基于虚拟阻抗的控制策略第32-36页
        3.3.1 虚拟阻抗的引入第32-33页
        3.3.2 基于虚拟阻抗自适应的功率分配策略第33-36页
    3.4 仿真分析第36-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 并联VSG逆变器的有功频率一致性协调分配控制第43-58页
    4.1 引言第43页
    4.2 微电网的分布式分层控制第43-46页
        4.2.1 VSG有功-频率控制的措施第44-45页
        4.2.2 信息网络第45-46页
    4.3 一致性算法理论第46-47页
        4.3.1 图论第46-47页
        4.3.2 一致性算法第47页
    4.4 并联VSG有功频率一致性协调分配控制第47-52页
        4.4.1 控制目标模型第47-48页
        4.4.2 有功频率一致性协调分配控制原理第48-50页
        4.4.3 频率稳定控制策略分析第50-51页
        4.4.4 有功分配控制策略分析第51-52页
    4.5 仿真分析第52-56页
        4.5.1 仿真系统设计第52-53页
        4.5.2 有功功率按照额定容量比例分配第53-55页
        4.5.3 有功功率按照等耗量微增率准则分配第55-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第5章 结论和展望第58-60页
    5.1 总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间的科研工作以及论文成果第65-66页
致谢第66页

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