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微电网继电保护和协同控制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景和意义第8-10页
    1.2 微电网保护研究现状第10-12页
        1.2.1 分布式发电保护第10-11页
        1.2.2 微电网保护配置第11-12页
    1.3 光储微电网控制研究现状第12-16页
        1.3.1 并网光伏发电系统第12-13页
        1.3.2 最大功率点跟踪第13-14页
        1.3.3 双闭环控制技术第14-15页
        1.3.4 光伏发电低电压穿越第15页
        1.3.5 光储微电网控制第15-16页
    1.4 电力系统半实物实时仿真研究现状第16-17页
    1.5 本课题的主要研究内容第17-19页
第2章 微电网继电保护研究第19-28页
    2.1 微电源简介第19-22页
    2.2 微电网继电保护方案第22-27页
        2.2.1 微电网主保护第23-26页
        2.2.2 微电网后备保护第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 微电网保护的硬件在环实验第28-48页
    3.1 RT-LAB实时仿真系统建模第28-34页
    3.2 基于DSP F28335的微电网保护装置设计第34-41页
        3.2.1 保护装置硬件电路设计第34-37页
        3.2.2 保护装置软件设计第37-41页
    3.3 微电网保护硬件在环实验分析第41-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 光伏发电系统协同控制设计第48-56页
    4.1 协同控制原理第48-49页
    4.2 并网光伏发电系统数学模型第49-53页
        4.2.1 光伏电池简化数学模型第49-50页
        4.2.2 两级并网光伏发电系统数学模型第50-53页
    4.3 并网光伏发电系统协同控制第53-54页
        4.3.1 正常运行时协同控制算法第53-54页
        4.3.2 LVRT协同控制算法第54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 并网光储微电网协同控制研究第56-68页
    5.1 光伏发电系统Simulink模型第56-57页
    5.2 光伏发电正常运行时协同控制仿真第57-61页
        5.2.1 MPPT算法第57页
        5.2.2 协同控制模块第57-58页
        5.2.3 正常运行协同控制仿真分析第58-61页
    5.3 光伏发电LVRT协同控制仿真第61-64页
        5.3.1 LVRT要求第61-62页
        5.3.2 LVRT协同控制模型第62页
        5.3.3 LVRT协同控制仿真分析第62-64页
    5.4 并网光储微电网协同控制第64-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-75页
在读期间发表的学术论文及研究成果第75-76页
致谢第76页

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