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适用于黑启动的光储联合发电系统协调控制策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 光储联合发电系统国内外研究现状第11-13页
        1.2.2 电网黑启动国内外研究现状第13-15页
    1.3 本文主要工作第15-17页
第2章 适用于黑启动的光储联合发电系统原理及数学模型第17-32页
    2.1 光伏发电原理第17-21页
        2.1.1 光伏阵列模型第18-20页
        2.1.2 光伏阵列特性分析第20-21页
    2.2 储能原理第21-24页
        2.2.1 蓄电池基本特性第23-24页
        2.2.2 蓄电池充放电原理第24页
    2.3 适用于黑启动的光储联合发电系统原理第24-31页
        2.3.1 单向DC/DC变换器第26-27页
        2.3.2 双向DC/DC变换器第27-29页
        2.3.3 DC/AC逆变器第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 适用于黑启动的光储联合发电系统协调控制第32-43页
    3.1 光储联合发电系统协调控制第32-36页
        3.1.1 黑启动时有功功率控制第32-33页
        3.1.2 黑启动时无功功率控制第33-34页
        3.1.3 负荷跟踪与MPPT协调控制第34-36页
    3.2 光伏控制子系统第36-39页
        3.2.1 单向DC/DC变换器控制第37-38页
        3.2.2 光伏并网逆变器控制第38-39页
    3.3 储能控制子系统第39-41页
        3.3.1 双向DC/DC变换器控制第40-41页
        3.3.2 储能并网逆变器控制第41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 仿真结果与分析第43-57页
    4.1 孤岛运行下仿真第45-49页
        4.1.1 常规MPPT控制第45-47页
        4.1.2 负荷跟踪与MPPT协调控制第47-49页
    4.2 黑启动条件下仿真第49-56页
        4.2.1 常规MPPT控制第49-52页
        4.2.2 负荷跟踪与MPPT协调控制第52-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第63-64页
致谢第64页

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