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基于VSG的大容量储能系统逆变控制研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 课题研究背景及意义第16-17页
    1.2 大容量储能分类及储能系统作用第17-20页
        1.2.1 大容量储能分类及对比第17-19页
        1.2.2 大容量储能系统主要作用第19-20页
    1.3 大容量储能系统控制方法第20-23页
        1.3.1 PQ控制策略第20-21页
        1.3.2 VF控制策略第21-22页
        1.3.3 下垂控制策略第22-23页
    1.4 常规控制策略不足第23页
    1.5 虚拟同步发电机控制方法第23-24页
        1.5.1 虚拟同步发电机思想的提出第23-24页
        1.5.2 虚拟同步发电机技术的研究现状第24页
    1.6 论文主要研究内容第24-26页
第二章 大容量储能系统结构及建模第26-39页
    2.1 大容量全钒储能系统结构第26-27页
    2.2 全钒液流电池数学模型第27-30页
        2.2.1 全钒液流电池工作原理第27-28页
        2.2.2 全钒液流电池等效模型第28-29页
        2.2.3 全钒液流电池模型仿真第29-30页
    2.3 双向变换器数学模型第30-32页
    2.4 逆变器等效同步发电机模型第32-37页
        2.4.1 同步发电机数学模型第32-36页
        2.4.2 逆变电源数学模型第36-37页
        2.4.3 虚拟同步发电机与同步发电机区别第37页
    2.5 基于VSG的储能系统控制第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 虚拟同步发电机控制原理及设计第39-52页
    3.1 虚同步发电机频率电压控制目标第39-40页
        3.1.1 虚拟同步发电机频率控制目标第39页
        3.1.2 虚拟同步发电机电压控制目标第39-40页
    3.2 虚拟同步发电机算法第40-45页
        3.2.1 虚拟同步发电机总体结构第40-42页
        3.2.2 虚拟同步发电机算法第42-44页
        3.2.3 虚拟同步发电机算法仿真实现第44-45页
    3.3 虚拟同步发电机功频控制策略第45-47页
        3.3.1 有功功率与频率关系第45-46页
        3.3.2 功频控制器设计第46-47页
        3.3.3 功频控制器仿真实现第47页
    3.4 虚拟同步发电机励磁控制器策略第47-50页
        3.4.1 无功与电压间联系第47-49页
        3.4.2 励磁控制器设计第49页
        3.4.3 励磁控制器仿真实现第49-50页
    3.5 虚拟同步发电机并联机组功率分配第50-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 虚拟同步发电机控制参数及特性分析第52-62页
    4.1 惯性时间常数及阻尼系数对系统影响第52-55页
        4.1.1 惯性时间常数及阻尼系数分析第52-54页
        4.1.2 惯性时间常数及阻尼系数仿真分析第54-55页
    4.2 不同状态下储能单元需求第55-61页
        4.2.1 过阻尼状态下储能需求第56-57页
        4.2.2 欠阻尼状态下储能需求第57-59页
        4.2.3 临界阻尼状态下储能需求第59-61页
    4.3 本章小结第61-62页
第五章 基于VSG的储能系统控制仿真分析第62-73页
    5.1 单机仿真建模第62-63页
    5.2 仿真参数设计第63-64页
    5.3 VSG特性仿真验证第64-70页
        5.3.1 单机纯阻性负载仿真第64-66页
        5.3.2 单机感性负载仿真第66-68页
        5.3.3 功率分配仿真第68-69页
        5.3.4 VSG控制与传统控制对比仿真第69-70页
    5.4 实验系统第70-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-74页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第77-78页

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