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微电网中分布式电源以及大功率电力电子器件的控制与改进

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题的背景及意义第10-11页
    1.2 微电网的基本原理第11-13页
        1.2.1 微电网的基本概念第11-12页
        1.2.2 微电网的优点第12-13页
    1.3 微电网研究的现状及前景第13-17页
        1.3.1 国外微电网的研究现状第13-14页
        1.3.2 国内微电网的研究现状第14-15页
        1.3.3 微电网的应用前景第15-17页
            1.3.3.1 微电网经济性方面第15-16页
            1.3.3.2 在中国微电网发展的前景第16-17页
    1.4 微电网中分布式发电对电力系统的影响第17-20页
        1.4.1 分布式发电对系统规划的影响第18页
        1.4.2 分布式发电对经济运行的影响第18-19页
        1.4.3 分布式发电对电能质量的影响第19-20页
    1.5 变流技术在微电网分布式发电中的作用第20-21页
        1.5.1 直流分布式发电接口第20页
        1.5.2 交流分布式发电接口第20-21页
    1.6 本文的主要工作第21-23页
第二章 微电网的组成及运行特点第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 分布式发电和储能模型第23-31页
        2.2.1 风力发电第23-26页
        2.2.2 光伏发电第26-28页
        2.2.3 微型燃气轮机第28-29页
        2.2.4 燃料电池第29-31页
    2.3 微电网的运行特点第31-33页
    2.4 分布式发电系统并网标准第33-35页
        2.4.1 电压异常范围和响应时间第33-34页
        2.4.2 频率异常范围和响应时间第34页
        2.4.3 并网电流谐波要求第34页
        2.4.4 并网电压谐波要求第34-35页
        2.4.5 并网同步要求第35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 交流微电网的控制策略研究第36-46页
    3.1 引言第36页
    3.2 变流器的基本模型第36-37页
    3.3 变流器的功率控制第37-41页
        3.3.1 外环功率调节第37-38页
        3.3.2 内环功率调节第38-40页
        3.3.3 直流电压补偿第40页
        3.3.4 仿真分析第40-41页
    3.4 变流器的电压/频率控制第41-44页
        3.4.1 参考电压控制第41-42页
        3.4.2 下垂特性控制第42-44页
    3.5 两种控制方式的应用范围第44-45页
    3.6 小结第45-46页
第四章 多智能体系统及其在交流微电网中的应用第46-74页
    4.1 引言第46页
    4.2 多智能体系统的基本概念第46-48页
        4.2.1 智能体的概念第46-47页
        4.2.2 智能体的基本属性第47-48页
        4.2.3 多智能体的基本概念第48页
    4.3 多智能体系统的体系结构及智能体间的通讯第48-53页
        4.3.1 智能体的体系结构第48-50页
        4.3.2 多智能体的体系结构第50-52页
        4.3.3 多智能体系统中各智能体间的通讯第52-53页
    4.4 多智能体系统的协调与协作第53-56页
        4.4.1 多智能体系统的协调平台第53-54页
        4.4.2 多智能体系统的协作类型第54-56页
    4.5 应用于微电网中的多智能体系统的特征和优势第56-57页
    4.6 微电网中多智能体的分层控制第57-61页
        4.6.1 应用于微电网中的多智能体系统的基本结构第57-59页
        4.6.2 多智能体之间的协商与协调第59-60页
        4.6.3 多智能体系统在微电网中的运行原理第60-61页
    4.7 仿真分析第61-73页
        4.7.1 概述第61-63页
        4.7.2 含有双微电源的微电网协调控制仿真第63-68页
        4.7.3 含有四个微电源的微电网协调控制仿真第68-73页
    4.8 小结第73-74页
第五章 直流微电网控制系统研究第74-83页
    5.1 概述第74页
    5.2 直流微电网模型第74-78页
        5.2.1 风机模型第75页
        5.2.2 自激异步电机(SEIG)模型第75-76页
        5.2.3 蓄电池模型第76-77页
        5.2.4 DC-DC 换流器第77-78页
    5.3 直流微电网控制方法第78-80页
    5.4 仿真分析第80-82页
    5.5 小结第82-83页
第六章 结论第83-85页
    6.1 主要研究成果第83-84页
    6.2 后续工作展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间已发表或录用论文与参与项目情况第90-92页

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