基于下垂控制的逆变器建模与多机系统稳定性分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 微电网相关研究动态 | 第10-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 存在的问题和挑战 | 第11-16页 |
1.1.3 课题研究的意义 | 第16页 |
1.2 课题相关内容及研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 稳定性问题相关研究 | 第16-17页 |
1.2.2 建模方法介绍 | 第17-19页 |
1.3 论文主要概述 | 第19-21页 |
第2章 逆变器内环输出阻抗模型 | 第21-39页 |
2.1 逆变器输出阻抗模型 | 第21-28页 |
2.1.1 开环输出阻抗模型 | 第21-23页 |
2.1.2 电流内环输出阻抗模型 | 第23-26页 |
2.1.3 电压电流双环输出阻抗模型 | 第26-28页 |
2.2 逆变器输出阻抗模型分析 | 第28-34页 |
2.2.1 开环输出阻抗模型分析 | 第28-29页 |
2.2.2 电流内环输出阻抗模型分析 | 第29-31页 |
2.2.3 逆变器电压电流双闭环输出阻抗模型 | 第31-34页 |
2.3 逆变器输出阻抗模型测量 | 第34-37页 |
2.3.1 逆变器输出阻抗实测原理 | 第34-37页 |
2.3.2 逆变器输出阻抗实测分析 | 第37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 带下垂控制的逆变器输出阻抗模型 | 第39-45页 |
3.1 逆变器下垂控制闭环输出阻抗 | 第39-41页 |
3.2 电路参数与输出阻抗之间的关系 | 第41-44页 |
3.2.1 变电流环控制参数 | 第41-42页 |
3.2.2 变电压环控制参数 | 第42-43页 |
3.2.3 变下垂系数 | 第43-44页 |
3.2.4 变滤波电感 | 第44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 多机系统稳定性分析 | 第45-59页 |
4.1 直流级联系统稳定性分析 | 第45-47页 |
4.1.1 阻抗稳定性判据 | 第45-46页 |
4.1.2 阻抗判据禁区理论 | 第46-47页 |
4.2 交流级联系统稳定性分析 | 第47-49页 |
4.2.1 广义Nyquist稳定判据 | 第47-48页 |
4.2.2 交流级联系统稳定性判据研究 | 第48-49页 |
4.3 微电网系统稳定性分析 | 第49-58页 |
4.3.1 单机系统稳定性分析 | 第49-51页 |
4.3.2 多机并联系统稳定性分析 | 第51-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 实验平台设计及实验验证 | 第59-69页 |
5.1 实验平台设计 | 第59-63页 |
5.1.1 平台硬件电路 | 第60-62页 |
5.1.2 平台软件程序 | 第62-63页 |
5.2 实验结果验证 | 第63-68页 |
5.2.1 实验平台测试 | 第63-64页 |
5.2.2 单机系统运行及稳定性分析 | 第64-65页 |
5.2.3 多机并联运行系统及稳定性分析 | 第65-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |