摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第14-18页 |
1.1.1 选题背景 | 第14-15页 |
1.1.2 储能技术在电力系统中的应用 | 第15-18页 |
1.2 电池储能功率转换系统的发展和研究现状 | 第18-23页 |
1.2.1 电池储能功率转换系统拓扑 | 第18-21页 |
1.2.2 高压级联储能功率转换系统拓扑 | 第21-23页 |
1.3 本文主要工作 | 第23-24页 |
第2章 级联储能PCS主电路及数学模型 | 第24-33页 |
2.1 级联储能PCS拓扑 | 第24-28页 |
2.1.1 直流侧电压选取 | 第25页 |
2.1.2 调制策略选取 | 第25-27页 |
2.1.3 交流侧电感感值选取 | 第27-28页 |
2.2 级联储能PCS数学模型 | 第28-32页 |
2.3 小结 | 第32-33页 |
第3章 级联储能PCS的功率控制策略 | 第33-58页 |
3.1 级联储能PCS的功率控制 | 第33-39页 |
3.1.1 级联储能PCS的直接电流控制 | 第34-35页 |
3.1.2 电流控制器设计 | 第35-36页 |
3.1.3 仿真分析 | 第36-39页 |
3.2 电网电压不平衡情况下级联储能PCS的功率控制 | 第39-47页 |
3.2.1 电网电压不平衡情况下级联储能PCS的双电流控制 | 第40-41页 |
3.2.2 电网电压不平衡情况下锁相环及正、负序分离 | 第41-45页 |
3.2.3 仿真分析 | 第45-47页 |
3.3 电网电压不平衡情况下级联储能PCS各相功率均衡控制 | 第47-57页 |
3.3.1 级联储能PCS各相功率与电网电压、PCS电流正负序的关系 | 第47-51页 |
3.3.2 电网电压不平衡情况下级联储能PCS各相功率均衡控制 | 第51-54页 |
3.3.4 仿真分析 | 第54-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第4章 级联储能PCS中电池组的荷电状态均衡控制 | 第58-69页 |
4.1 级联储能PCS中电池组的荷电状态均衡控制 | 第58-59页 |
4.2 级联储能PCS三相之间电池簇的荷电状态均衡控制 | 第59-64页 |
4.2.1 负序电流注入的级联储能PCS相间均衡 | 第59-61页 |
4.2.2 零序电压注入的级联储能PCS相间均衡 | 第61-62页 |
4.2.3 仿真分析 | 第62-64页 |
4.3 级联储能PCS各相内电池组的荷电状态均衡控制 | 第64-67页 |
4.3.1 相内电池组SOC均衡控制策略推导 | 第64-65页 |
4.3.2 仿真分析 | 第65-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
第5章 级联储能PCS单元故障情况下容错控制策略 | 第69-77页 |
5.1 单元故障的切除策略 | 第69页 |
5.2 级联储能PCS单元故障情况下的运行控制 | 第69-76页 |
5.2.1 单元故障情况下的运行控制方法综述 | 第69-72页 |
5.2.2 单元故障下的中性点偏移运行控制方法 | 第72-73页 |
5.2.3 仿真分析 | 第73-76页 |
5.3 小结 | 第76-77页 |
第6章 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79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第83页 |