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光伏发电系统并网控制与孤岛检测的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-15页
    1.1 引言第7-8页
    1.2 太阳能与光伏发电第8-9页
    1.3 国内外光伏发电现状分析第9-11页
    1.4 光伏并网发电系统介绍第11-14页
        1.4.1 光伏发电系统并网标准第11-12页
        1.4.2 光伏并网发电关键技术第12-14页
    1.5 本文的主要工作第14-15页
第二章 光伏发电系统并网控制研究第15-30页
    2.1 LCL并网滤波器的分析与设计第15-21页
        2.1.1 LCL型滤波器的数学模型第15-17页
        2.1.2 LCL型滤波器的设计第17-21页
    2.2 光伏并网控制第21-25页
        2.2.1 光伏并网逆变器控制简述第21-22页
        2.2.2 单相光伏并网控制第22-23页
        2.2.3 三相光伏并网控制第23-25页
    2.3 三相光伏发电并网matlab建模及仿真第25-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 基于神经网络算法的PI并网控制第30-45页
    3.1 光伏并网中的PI控制第30页
    3.2 神经网络控制的原理和应用第30-34页
    3.3 基于神经网络的PI控制第34-38页
        3.3.1 控制结构分析第34-35页
        3.3.2 神经网络控制器算法第35-37页
        3.3.3 神经网络辨识器算法第37-38页
        3.3.4 算法流程第38页
    3.4 神经网络PI并网控制第38-43页
    3.5 内嵌式神经网络PI并网控制第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 光伏发电系统孤岛检测方法分析第45-55页
    4.1 孤岛检测的研究意义第45-46页
        4.1.1 孤岛的基本概念第45页
        4.1.2 孤岛产生的原因第45页
        4.1.3 孤岛的危害第45-46页
    4.2 光伏发电孤岛检测的通用标准第46页
    4.3 孤岛检测算法分析第46-54页
        4.3.1 被动检测法第46-49页
        4.3.2 主动检测法第49-52页
        4.3.3 基于通讯通道的检测法第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 基于频率微小不对称的功率匹配型孤岛检测法第55-65页
    5.1 检测原理第55-58页
    5.2 调制波的形成第58-60页
    5.3 PWM波的形成第60页
    5.4 逆变器的控制第60-61页
    5.5 孤岛效应的判断及分析第61-64页
    5.6 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
发表论文和科研情况说明第71-72页
致谢第72页

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