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自抗扰控制在光伏并网发电系统低电压穿越中的应用研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 选题的背景第13-14页
    1.2 选题的意义第14页
    1.3 光伏并网发电系统低电压穿越技术的研究综述第14-19页
        1.3.1 国内外电网对光伏并网发电系统低电压穿越的技术规范第14-16页
        1.3.2 光伏并网发电系统电压跌落故障的分类第16-17页
        1.3.3 光伏并网发电系统低电压穿越技术的研究现状第17-19页
    1.4 自抗扰控制技术概述第19-20页
    1.5 论文的主要内容及章节安排第20-21页
    1.6 本章小结第21-22页
第2章 三相光伏并网发电系统的数学建模与控制策略第22-35页
    2.1 引言第22页
    2.2 光伏系统主电路拓扑及光伏电池的数学模型第22-24页
    2.3 DC/DC变换器数学模型和MPPT控制策略第24-30页
        2.3.1 DC/DC变换器的数学模型第24-25页
        2.3.2 MPPT的控制策略第25-30页
    2.4 三相光伏并网逆变器的数学模型和控制策略第30-34页
        2.4.1 三相光伏并网逆变器的数学模型第30-32页
        2.4.2 三相光伏并网逆变器的控制策略第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 基于ADRC的光伏并网发电系统低电压穿越控制方法研究第35-57页
    3.1 引言第35页
    3.2 传统低电压穿越控制策略第35-38页
        3.2.1 电网电压对称跌落故障所引发的问题第35-36页
        3.2.2 卸荷电路与无功补偿措施第36-38页
    3.3 基于ADRC的光伏并网发电系统低电压穿越控制策略第38-45页
        3.3.1 传统PID控制的缺陷及改进方法第38-39页
        3.3.2 ADRC系统第39-42页
        3.3.3 三相光伏并网逆变器的抗扰范式第42-44页
        3.3.4 三相光伏并网逆变器的ADRC设计第44-45页
    3.4 基于LADRC的光伏并网发电系统低电压穿越控制策略第45-49页
        3.4.1 LADRC系统第46-47页
        3.4.2 三相光伏并网逆变器的LADRC设计第47-48页
        3.4.3 三相光伏并网逆变器的LADRC稳定性分析第48-49页
    3.5 仿真实验及结果分析第49-56页
        3.5.1 仿真建模与参数设置第49-50页
        3.5.2 仿真结果分析第50-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 基于ADRC的电网不对称故障下光伏并网发电系统低电压穿越控制方法研究第57-74页
    4.1 引言第57页
    4.2 电网不对称故障下三相光伏并网逆变器的数学建模第57-59页
    4.3 电网不对称故障下光伏并网发电系统运行性能及控制策略分析第59-65页
        4.3.1 运行性能分析第59-62页
        4.3.2 有功功率恒定控制策略第62-65页
    4.4 基于ADRC的电网不对称故障下低电压穿越控制策略第65-67页
        4.4.1 电网不对称故障下三相光伏并网逆变器的抗扰范式第65页
        4.4.2 电网不对称故障下三相光伏并网逆变器的ADRC设计第65-67页
    4.5 基于LADRC的电网不对称故障下低电压穿越控制策略第67-69页
        4.5.1 电网不对称故障下三相光伏并网逆变器的LADRC设计第67-68页
        4.5.2 电网不对称故障下三相光伏并网逆变器的LADRC稳定性分析第68-69页
    4.6 仿真实验及结果分析第69-73页
        4.6.1 系统建模及参数整定第69-70页
        4.6.2 单相接地故障下有功功率波动抑制能力的测试第70-73页
    4.7 本章小结第73-74页
结论与展望第74-76页
    结论第74-75页
    展望第75-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
附录A 光伏系统MATLAB仿真模型第82-83页

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