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大型光伏电站并网特性及其控制技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状与前景第11-13页
        1.2.1 国内第11-12页
        1.2.2 国外第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第2章 大型光伏电站发电并网的关键技术第15-24页
    2.1 引言第15页
    2.2 最大功率点跟踪技术第15-18页
        2.2.1 恒定电压法第15-16页
        2.2.2 扰动观测法第16-17页
        2.2.3 导纳增量法第17页
        2.2.4 最大功率点跟踪的改进算法第17-18页
    2.3 并网逆变器的设计第18-20页
        2.3.1 光伏发电系统对逆变器的要求第18-19页
        2.3.2 并网逆变器拓扑结构的发展第19-20页
    2.4 大型光伏电站并网对电网的影响及解决方案第20-22页
        2.4.1 孤岛效应第20-21页
        2.4.2 谐波污染第21页
        2.4.3 无功补偿问题第21-22页
        2.4.4 电压闪变问题第22页
    2.5 本章小结第22-24页
第3章 大型光伏电站发电并网特性第24-32页
    3.1 引言第24页
    3.2 光伏阵列模型第24-25页
    3.3 大型光伏电站并网系统结构第25-27页
    3.4 大型光伏电站在不同环境下的输出特性第27-29页
        3.4.1 真实环境数据的处理第27页
        3.4.2 建模仿真结果分析第27-29页
    3.5 大型光伏电站的低碳调度第29-31页
        3.5.1 大型光伏电站的低碳调度流程第29-30页
        3.5.2 低碳效益概述第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
第4章 并网逆变器多模式控制的实现第32-43页
    4.1 引言第32页
    4.2 MPPT控制第32-33页
    4.3 无功及谐波电流的检测与补偿第33-35页
    4.4 有功控制第35-38页
        4.4.1 有功控制的原理第35-36页
        4.4.2 正负序电压的检测第36-38页
    4.5 参考电流的合成及逆变器的统一控制第38-39页
    4.6 仿真结果分析第39-42页
    4.7 本章小结第42-43页
第5章 集中式并网发电中混合型储能系统的应用第43-54页
    5.1 引言第43页
    5.2 系统的建立第43-44页
    5.3 储能设备建模第44-46页
        5.3.1 电池第44-45页
        5.3.2 超级电容第45-46页
    5.4 储能系统控制策略第46-48页
    5.5 仿真结果分析第48-52页
        5.5.1 电池充放电性能检测第48-49页
        5.5.2 超级电容充放电性能检测第49-51页
        5.5.3 集中式并网发电第51-52页
    5.6 本章小结第52-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-62页
致谢第62页

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