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基于混合储能的微网电能质量调节器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景与意义第9页
    1.2 微网研究现状第9-10页
    1.3 储能技术的发展现状第10-12页
    1.4 超级电容器与蓄电池混合储能的研究现状第12页
    1.5 电能质量调节器概况第12-13页
    1.6 论文的主要研究内容第13-15页
2 储能单元建模及控制第15-25页
    2.1 混合储能系统的基本结构第15-17页
    2.2 蓄电池和超级电容器模型第17-19页
        2.2.1 蓄电池模型第17页
        2.2.2 蓄电池荷电状态估算第17-18页
        2.2.3 超级电容模型第18-19页
        2.2.4 超级电容荷电状态估算第19页
    2.3 基于低通滤波的功率分配第19-21页
    2.4 双向DC/DC变换器工作原理及控制第21-25页
        2.4.1 双向DC/DC变换器工作原理第21-22页
        2.4.2 蓄电池DC/DC变换器控制第22-23页
        2.4.3 超级电容DC/DC变换器控制第23-25页
3 微网电能质量调节器设计及控制第25-41页
    3.1 微网电能质量问题第25-26页
        3.1.1 谐波问题第25页
        3.1.2 功率补偿问题第25-26页
    3.2 基于混合储能的电能质量调节器主电路设计第26-31页
        3.2.1 电能质量调节器的主电路结构及数学模型第26-30页
        3.2.2 微网电能质量调节器的工作原理第30-31页
    3.3 基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流的检测方法第31-36页
        3.3.1 p-q检测法第31-34页
        3.3.2 ip-iq电流检测法第34-35页
        3.3.3 基于混合储能的电能质量调节器控制指令生成第35-36页
    3.4 电能质量调节器的模型预测控制第36-41页
        3.4.1 模型预测的基本原理第36-39页
        3.4.2 快速有限控制集模型预测控制目标函数第39-41页
4 系统仿真与分析第41-49页
    4.1 有功功率补偿仿真结果第41-44页
    4.2 有功功率、谐波补偿仿真结果第44-46页
    4.3 有功、无功功率和谐波综合补偿仿真结果第46-49页
结论第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-54页
攻读学位期间的研究成果第54页

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