摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及前景 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
1.2.3 发展趋势及前景 | 第12-13页 |
1.3 分布式电源 | 第13-14页 |
1.3.1 光伏电池 | 第13页 |
1.3.2 风力发电机 | 第13页 |
1.3.3 微型燃气轮机 | 第13-14页 |
1.3.4 储能系统 | 第14页 |
1.4 微电网的运行控制方式 | 第14-16页 |
1.4.1 主从控制 | 第15页 |
1.4.2 对等控制 | 第15页 |
1.4.3 分层控制 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 分布式电源模型及运行特性分析 | 第17-27页 |
2.1 含储能单元微电网系统的结构图 | 第17-18页 |
2.2 光伏电池的模型及运行特性分析 | 第18-20页 |
2.2.1 光伏电池的数学模型 | 第18-19页 |
2.2.2 光伏电池的仿真模型及特性 | 第19-20页 |
2.3 储能系统的模型及运行特性分析 | 第20-22页 |
2.3.1 蓄电池模型 | 第20-21页 |
2.3.2 蓄电池的 Matlab/Simulink 仿真模型 | 第21-22页 |
2.4 风力发电机的仿真模型 | 第22-24页 |
2.4.1 风力发电机的数学模型 | 第22-23页 |
2.4.2 风力发电机的等值电路 | 第23-24页 |
2.5 微型燃气轮机的仿真模型 | 第24-26页 |
2.5.1 微型燃气轮机的原理 | 第24页 |
2.5.2 微型燃气轮机的模型 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 微电网中分布式电源的控制方式 | 第27-41页 |
3.1 分布式电源的控制方法 | 第27-29页 |
3.2 光伏电池的控制 | 第29-34页 |
3.2.1 光伏电池的 MPPT 控制 | 第29-31页 |
3.2.2 单向 DC/DC 变换器的控制 | 第31-32页 |
3.2.3 仿真模型 | 第32-34页 |
3.3 蓄电池的控制 | 第34-38页 |
3.3.1 双向 DC/DC 变换器工作原理 | 第34页 |
3.3.2 蓄电池充放电控制策略 | 第34-37页 |
3.3.3 仿真模型 | 第37-38页 |
3.4 微型燃气轮机的控制 | 第38-39页 |
3.4.1 AC/DC 变换器的控制 | 第38-39页 |
3.4.2 仿真模型 | 第39页 |
3.5 风力发电机的控制 | 第39-40页 |
3.5.1 AC/DC/AC 变换器的控制 | 第39页 |
3.5.2 风力发电机的控制策略 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 逆变器模型和控制 | 第41-48页 |
4.1 逆变器原理 | 第41-43页 |
4.2 逆变器控制 | 第43-46页 |
4.2.1 双向逆变器的控制 | 第45-46页 |
4.2.2 从逆变器的控制 | 第46页 |
4.3 逆变器控制仿真模型 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 微电网的运行及仿真 | 第48-55页 |
5.1 微电网运行标准 | 第48页 |
5.2 微电网运行控制策略 | 第48-49页 |
5.3 微电网综合运行控制仿真 | 第49-54页 |
5.3.1 离网运行模式下直流母线增负荷仿真分析 | 第49-50页 |
5.3.2 离网运行时增/切微电源仿真分析 | 第50-51页 |
5.3.3 微电网并/离网运行模式切换仿真分析 | 第51-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 总结 | 第55页 |
6.2 发展与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |