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基于虚拟同步发电机的微网逆变器控制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 微电网的研究现状第10-12页
    1.3 微网逆变器控制策略的研究现状第12-16页
        1.3.1 PQ控制第12-13页
        1.3.2 V/f控制第13-14页
        1.3.3 Droop控制第14-15页
        1.3.4 VSG控制第15-16页
    1.4 虚拟同步发电机逆变器控制技术的研究现状第16-19页
        1.4.1 电流源型VSG研究现状第17-18页
        1.4.2 电压源型VSG研究现状第18-19页
    1.5 本文工作及章节安排第19-21页
第2章 分布式电源逆变器控制原理第21-32页
    2.1 分布式电源逆变器的电压控制第21-22页
    2.2 逆变器的数学模型第22-24页
    2.3 逆变器滤波电感和电容设计第24-26页
    2.4 瞬时功率计算第26页
    2.5 电压电流双环控制器设计第26-27页
    2.6 SVPWM原理与实现第27-31页
        2.6.1 SVPWM基本原理第28-29页
        2.6.2 SVPWM控制算法第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 基于虚拟同步发电机的逆变器控制第32-49页
    3.1 虚拟同步发电机的逆变器控制结构第32-34页
    3.2 同步发电机的数学模型第34-36页
    3.3 功频控制器设计第36-38页
        3.3.1 同步发电机的调频原理第36-37页
        3.3.2 虚拟同步发电机的功频控制器第37-38页
    3.4 励磁控制器设计第38-41页
        3.4.1 同步发电机的调压原理第38-39页
        3.4.2 同步发电机的励磁调节系统第39-40页
        3.4.3 虚拟同步发电机的励磁控制器第40-41页
    3.5 VSG控制策略总体设计结构第41-42页
    3.6 虚拟同步发电机控制与下垂控制比较第42-48页
        3.6.1 仿真模型第42-46页
        3.6.2 仿真参数第46页
        3.6.3 仿真结果分析第46-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第4章 自适应虚拟惯量的虚拟同步发电机控制策略第49-58页
    4.1 虚拟惯量与系统稳定性关系第49-52页
        4.1.1 虚拟惯量对调频动态过程的影响第49-51页
        4.1.2 虚拟惯量与转子角频率的关系第51-52页
    4.2 自适应虚拟惯量控制策略第52-54页
    4.3 自适应参数影响分析第54-55页
    4.4 仿真算例分析第55-57页
        4.4.1 仿真系统概述第55-56页
        4.4.2 仿真结果分析第56-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 结论第58-60页
参考文献第60-63页
在学研究成果第63-64页
致谢第64页

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