分布式发电并网逆变器的控制策略研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 分布式发电并网逆变器的研究现状与关键技术 | 第10-15页 |
1.2.1 逆变器输出阻抗与谐振分析方法 | 第10-11页 |
1.2.2 多逆变器并联的功率控制 | 第11-13页 |
1.2.3 低电压穿越技术 | 第13-14页 |
1.2.4 孤岛检测技术 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 并网逆变器电流环研究 | 第17-40页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 LCL滤波器建模 | 第17-21页 |
2.2.1 静止坐标系下的数学模型 | 第17-18页 |
2.2.2 同步旋转坐标系下的数学模型 | 第18-19页 |
2.2.3 LCL滤波器特性分析 | 第19-21页 |
2.3 无源阻尼方法特性分析 | 第21-24页 |
2.3.1 无源阻尼分类 | 第21-22页 |
2.3.2 电阻阻尼的LCL滤波器鲁棒性分析 | 第22-24页 |
2.4 有源阻尼控制策略及其稳定性研究 | 第24-31页 |
2.4.1 有源阻尼分类 | 第24-25页 |
2.4.2 基于状态反馈的有源阻尼特性分析 | 第25-30页 |
2.4.3 有源阻尼的电流环设计与参数选取方法 | 第30-31页 |
2.5 抑制电网谐波影响的阻抗重塑控制方法 | 第31-36页 |
2.5.1 多逆变器并联的谐振机理分析 | 第31-32页 |
2.5.2 基于有源阻尼的改进阻抗重塑控制方法 | 第32-36页 |
2.6 仿真验证 | 第36-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 逆变器并联控制策略的研究 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 基于下垂控制的逆变器运行研究 | 第40-45页 |
3.2.1 逆变器并网模式的下垂控制策略 | 第40-41页 |
3.2.2 逆变器离网模式的下垂控制策略 | 第41-43页 |
3.2.3 多逆变器并联运行分析 | 第43-45页 |
3.3 基于虚拟同步发电机的逆变器运行研究 | 第45-49页 |
3.3.1 虚拟同步发电机数学模型 | 第45-46页 |
3.3.2 改进虚拟同步发电机控制策略 | 第46-47页 |
3.3.3 改进控制策略的暂态性能分析 | 第47-49页 |
3.4 仿真验证 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 故障下的并网逆变器控制策略研究 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 逆变器低电压穿越及快速无功支撑控制方法 | 第53-59页 |
4.2.1 电压对称跌落的低电压穿越控制 | 第53-54页 |
4.2.2 电压不对称跌落的低电压穿越控制 | 第54-57页 |
4.2.3 仿真验证 | 第57-59页 |
4.3 逆变器孤岛检测技术的研究 | 第59-64页 |
4.3.1 被动式孤岛检测分析 | 第59-61页 |
4.3.2 主动式孤岛检测分析 | 第61-62页 |
4.3.3 仿真验证 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |