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 |