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基于分布式能源的偏远地区低压问题解决方案

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题的目的与意义第11-12页
    1.2 分布式能源并网的国内外发展和现状第12-14页
    1.3 光伏并网对配电网的影响第14-15页
    1.4 光伏并网控制技术研究状况第15-17页
    1.5 配电网无功控制的研究必要性第17-18页
    1.6 本文主要研究内容第18-19页
2 光伏建模和储能装置的控制策略第19-35页
    2.1 光伏电池的工程简化模型第19-22页
        2.1.1 光伏电池的工程数学简化模型第19-21页
        2.1.2 光伏电池的输出特性仿真第21-22页
    2.2 光伏最大功率追踪(MPPT)控制系统第22-28页
        2.2.1 MPPT控制算法第23-25页
        2.2.2 PWM调制第25页
        2.2.3 DC/DC电路第25-26页
        2.2.4 MPPT控制系统仿真结果及分析第26-28页
    2.3 储能装置的运行及控制策略第28-29页
        2.3.1 储能技术第28页
        2.3.2 蓄电池的等效电路第28-29页
    2.4 双向DC/DC换流器的原理和控制策略第29-33页
        2.4.1 双向DC/DC换流器的工作原理第30页
        2.4.2 双向DC/DC换流器的控制策略第30-31页
        2.4.3 蓄电池对抑制光伏波动的仿真结果分析第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
3 并网逆变器的数学模型及控制策略第35-57页
    3.1 并网逆变器的结构和运行方式第35-38页
        3.1.1 并网逆变器的结构第35-37页
        3.1.2 并网逆变器的运行方式第37-38页
    3.2 并网逆变器的数学模型和控制策略第38-41页
        3.2.1 并网逆变器的数学模型第38-40页
        3.2.2 基于电网电压矢量的控制理论第40页
        3.2.3 基于电网电压矢量的基本原理第40-41页
    3.3 空间电压矢量(SVPWM)调制方式第41-43页
    3.4 基于电网电压的电流直接PI控制的设计第43-51页
        3.4.1 基于电网电压矢量PI控制第43-48页
        3.4.2 基于电网电压矢量PI控制三相并网仿真分析第48-51页
    3.5 基于电网电压的电流直接PR控制的设计第51-55页
        3.5.1 基于电网电压矢量比例谐振控制(PR控制)第51-53页
        3.5.2 基于电网电压比例谐振控制的仿真分析第53-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 无功补偿的基本原理和SVG的控制策略第57-69页
    4.1 无功补偿装置分类第57-60页
        4.1.1 无功补偿装置原理第57-59页
        4.1.2 SVC和SVG比较第59-60页
    4.2 SVG的控制策略第60-62页
        4.2.1 基于瞬时无功功率的无功电流检测第60-61页
        4.2.2 SVG的无功补偿基本理论第61-62页
    4.3 SVG的无功补偿仿真分析研究第62-68页
        4.3.1 SVG的基于电网电压矢量PI控制仿真分析第62-66页
        4.3.2 SVG基于电网电压PR控制的仿真分析第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
5 光储系统和SVG并网整体仿真第69-77页
    5.1 整体仿真模型建立第69-71页
    5.2 整体仿真结果分析第71-75页
    5.3 本章小结第75-77页
6 总结和展望第77-79页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-85页
学位论文数据集第85页

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