首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--输配电技术论文--电力网论文

微电网储能系统实现多目标控制的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究的背景与意义第8-9页
    1.2 微电网发展现状及电能质量问题第9-12页
        1.2.1 国内外对微电网的研究现状第9-10页
        1.2.2 微电网电能质量问题及其解决措施第10-12页
    1.3 储能系统在微电网中的作用第12页
    1.4 本文主要工作第12-14页
第二章 微电网储能系统实现多目标控制运行原理第14-25页
    2.1 微电网储能系统第14-17页
        2.1.1 储能系统在微电网设计原则第14-15页
        2.1.2 蓄电池的数学模型第15-16页
        2.1.3 蓄电池储能系统的结构第16-17页
    2.2 有源电力滤波器第17-18页
        2.2.1 有源电力滤波器的工作原理第17页
        2.2.2 谐波检测理论第17-18页
    2.3 静止无功发生器第18-19页
    2.4 多功能储能系统装置第19-24页
        2.4.1 多功能储能系统装置设计的结构图第19-21页
        2.4.2 储能单元DC-DC变换器数学模型第21-22页
        2.4.3 储能系统逆变器数学模型第22-24页
    2.5 本文小结第24-25页
第三章 微电网储能系统实现多目标控制策略第25-43页
    3.1 微电网并网储能系统实现的P/Q控制第25-27页
        3.1.1 传统P/Q控制方式第25-26页
        3.1.2 功率解耦dq坐标下的P/Q控制第26-27页
    3.2 实现多功能目标指令电流的合成方法第27-31页
        3.2.1 瞬时无功功率理论第28页
        3.2.2 基于瞬时无功功率理论ip-iq电流检测第28-30页
        3.2.3 功率平抑参考电流实现第30-31页
    3.3 三相电压不平衡下锁相环误差分析及改进第31-39页
        3.3.1 锁相环的基本原理第31-32页
        3.3.2 传统锁相环在三相不平衡下误差分析第32-35页
        3.3.3 基于双同步坐标系的解耦软件锁相环基本原理第35-36页
        3.3.4 建立双解耦下的数学模型第36-37页
        3.3.5 建立DDSRFSPLL结构模型第37-39页
    3.4 储能变流器实现多目标控制整体设计第39-42页
        3.4.1 DC-DC控制器的控制第39页
        3.4.2 DC-AC变换器控制第39-40页
        3.4.3 储能系统多目标补偿总体结构设计第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 仿真结果和实验分析第43-57页
    4.1 PSCAD/EMTDC简介第43页
    4.2 微电网平台的搭建第43-44页
    4.3 储能系统并网下的P/Q控制仿真分析第44-46页
    4.4 微网储能系统针对电能质量实现的多目标控制第46-53页
        4.4.1 补偿电流检测模块的搭建第47页
        4.4.2 DDSRFSPLL的仿真分析第47-49页
        4.4.3 谐波存在下的补偿第49-50页
        4.4.4 对无功功率的补偿第50-51页
        4.4.5 对不平衡电流的补偿第51-52页
        4.4.6 综合补偿仿真结果第52-53页
    4.5 功率波动抑制与差额补偿第53-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-58页
    5.1 全篇总结第57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-61页
插图清单第61-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:三维结构复合锂电池电极的研制及其电化学特性研究
下一篇:干法合成有效的3D碳基负极材料及其锂电性能研究