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离网及并网型分布式发电系统谐振分析与控制技术

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 分布式发电的社会价值第14-15页
    1.2 分布式发电的优势及前景第15页
    1.3 分布式发电系统存在的主要问题第15-17页
    1.4 分布式发电系统逆变器控制类型的划分第17-18页
        1.4.1 电压控制型第17页
        1.4.2 电流控制型第17页
        1.4.3 混合控制型第17-18页
    1.5 离网型分布式发电系统逆变器控制研究现状第18-27页
        1.5.1 基于下垂控制的功率均分第18-22页
        1.5.2 基于虚拟阻抗的环流控制第22-25页
        1.5.3 电压控制的鲁棒性问题第25-27页
    1.6 并网型分布式发电系统逆变器控制研究现状第27-30页
        1.6.1 低压并网模式下的谐振阻尼第27-28页
        1.6.2 大规模接入电网的谐波控制第28-30页
    1.7 本文来源及主要研究内容第30-33页
第2章 离网型分布式发电系统高质量电压控制技术第33-54页
    2.1 离网型分布式发电系统控制结构第34-35页
        2.1.1 整体控制结构第34-35页
        2.1.2 下垂控制及功率均分第35页
    2.2 鲁棒电压控制器的设计方案选取第35-47页
        2.2.1 PID电压控制方案第36-39页
        2.2.2 基于变结构理论的常规鲁棒电压控制方案第39-42页
        2.2.3 自适应滑模全局鲁棒电压控制方案第42-47页
    2.3 系统运动状态轨迹对比分析第47-48页
    2.4 电压跟踪效果对比分析第48-49页
    2.5 内部结构参数摄动抵御能力对比分析第49-50页
    2.6 外部非线性负载扰动抵御能力对比分析第50页
    2.7 实验验证第50-52页
    2.8 本章小结第52-54页
第3章 并网型分布式发电系统谐波谐振控制技术第54-101页
    3.1 并网型分布式发电系统典型控制方案第55-60页
        3.1.1 典型拓扑结构及整体控制原理第55-56页
        3.1.2 前级参考电流计算第56页
        3.1.3 基于系统模型的无差拍电流控制第56-59页
        3.1.4 基于谐波精准提取的比例准谐振电流控制第59-60页
    3.2 分布式发电系统的统一谐波谐振建模第60-62页
    3.3 谐振点的精确数学描述第62-67页
        3.3.1 无差拍控制方式谐振点分布第63-65页
        3.3.2 比例准谐振控制方式谐振点分布第65-67页
    3.4 谐振点的低频偏移特性分析第67-82页
        3.4.1 自身谐振点第67-70页
        3.4.2 并联谐振点第70-73页
        3.4.3 串联谐振点第73-75页
        3.4.4 仿真验证第75-82页
    3.5 谐振点的低频偏移特性的电路解释第82-84页
    3.6 有源阻尼方案的实际物理意义及效益分析第84-88页
        3.6.1 滤波电容电压反馈谐波电流补偿方式第84-86页
        3.6.2 滤波电容电流比例反馈方式第86-88页
    3.7 控制系统的稳定性分析第88-92页
        3.7.1 频域分析第88-89页
        3.7.2 时域分析第89-92页
    3.8 有源阻尼方案的控制效果第92-96页
        3.8.1 滤波电容电压反馈谐波电流补偿方式第92-94页
        3.8.2 滤波电容电流比例反馈方式第94-96页
    3.9 实验验证第96-100页
        3.9.1 无差拍电流控制方式第97-98页
        3.9.2 比例准谐振电流控制方式第98-100页
    3.10 本章小结第100-101页
第4章 大型分布式电站宽频域谐波谐振控制技术第101-137页
    4.1 典型分布式电站的拓扑结构第102-103页
    4.2 主体器件宽频域建模第103-107页
        4.2.1 大功率分布式电源典型控制模型第103-104页
        4.2.2 分布式变压器及并网主变精确模型第104-106页
        4.2.3 中压传输线宽频域模型第106-107页
    4.3 大型分布式电站宽频域建模第107-113页
        4.3.1 按电源侧传输线为单位的群落诺顿等效模型第108-110页
        4.3.2 主变及配电网的戴维南等效模型第110页
        4.3.3 考虑多回传输线谐振耦合的分布式电站群落等效模型第110-112页
        4.3.4 考虑分布式电站综合出力效果的整体等效模型第112-113页
    4.4 分布式电站宽频域谐振机理分析第113-118页
        4.4.1 宽频域谐振带分布特点第114-115页
        4.4.2 各谐振带生成机理分析第115页
        4.4.3 群落等效模型与整体等效模型谐振点的同一性探讨第115-118页
    4.5 分布式电站宽频域谐振带动态分布特性第118-122页
    4.6 混合式有源电力滤波方式对宽频域谐振控制的有效性分析第122-131页
        4.6.1 典型分布式电站稳态运行情况及谐波出力特征第122-123页
        4.6.2 含混合式有源电力滤波器的分布式电站群落等效模型第123-128页
        4.6.3 含混合式有源电力滤波器的分布式电站整体等效模型第128-129页
        4.6.4 宽频域谐振带抑制效果分析第129-131页
    4.7 实验验证第131-134页
    4.8 本章小结第134-137页
第5章 分布式电源逆变装置及大型谐波治理装备研制第137-167页
    5.1 低压分布式发电系统实验平台介绍第137-138页
    5.2 低压分布式电源逆变器研制第138-145页
        5.2.1 主电路整体拓扑结构第138-141页
        5.2.2 功率器件选取第141-142页
        5.2.3 Boost电路储能电感设计第142-143页
        5.2.4 直流侧电容设计第143-144页
        5.2.5 输出滤波器的设计第144-145页
    5.3 低压分布式发电系统性能测试第145-148页
    5.4 适应大型分布式电站的混合有源滤波装备拓扑结构第148-149页
    5.5 适应大型分布式电站的混合有源滤波装备控制结构第149-156页
        5.5.1 直流母线电压控制第150-152页
        5.5.2 谐波电流跟踪控制第152-156页
    5.6 适应大型分布式电站的混合有源滤波装备研制第156-159页
        5.6.1 功率器件的选取第156页
        5.6.2 驱动模块的选取第156-157页
        5.6.3 输出滤波电感设计第157-158页
        5.6.4 直流侧储能电容设计第158-159页
    5.7 混合有源滤波装备实验平台介绍第159-160页
    5.8 混合有源滤波装备谐波治理效果测试第160-165页
        5.8.1 案例一 35kV/110kV变电站大容量谐波电流治理第161-162页
        5.8.2 案例二 6kV配电网谐波电流治理第162-164页
        5.8.3 案例三 380V配电网谐波电流治理第164-165页
    5.9 本章小结第165-167页
总结与展望第167-170页
参考文献第170-178页
致谢第178-180页
附录A 攻读学位期间主要研究成果第180页

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