摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 微网示范工程 | 第10-12页 |
1.2.2 微网技术研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3 微网协调控制研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第16-17页 |
第2章 微网运行控制与多智能体一致性理论 | 第17-28页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 分布式电源并网逆变器控制方法 | 第17-20页 |
2.2.1 恒功率控制 | 第17-18页 |
2.2.2 恒压恒频控制 | 第18-19页 |
2.2.3 下垂控制 | 第19-20页 |
2.3 微网系统协调控制策略 | 第20-23页 |
2.3.1 主从控制 | 第20-21页 |
2.3.2 对等控制 | 第21-22页 |
2.3.3 分层控制 | 第22-23页 |
2.4 多智能体一致性问题 | 第23-27页 |
2.4.1 多智能体基本理论 | 第23-24页 |
2.4.2 一致性问题 | 第24-25页 |
2.4.3 一致性协议 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 适应电压控制目标的分布式光伏交流微网功率输出协调控制方法 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 基于坐标旋转的虚拟功率下垂控制方法 | 第28-31页 |
3.2.1 分布式光伏并网结构 | 第28-29页 |
3.2.2 虚拟功率下垂控制 | 第29-31页 |
3.3 基于多智能体一致性协议的Q'-U虚拟功率下垂控制方法 | 第31-35页 |
3.3.1 分布式光伏交流微网多智能体结构 | 第31-32页 |
3.3.2 基于一致性协议的Q'-U虚拟功率下垂控制方法 | 第32-35页 |
3.4 仿真算例 | 第35-41页 |
3.4.1 算例数据 | 第35-38页 |
3.4.2 仿真结果与分析 | 第38-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于多智能体的直流微网自适应下垂一致性协调控制方法 | 第42-55页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 直流微网结构 | 第42-43页 |
4.3 传统直流下垂控制 | 第43-45页 |
4.4 直流微网自适应下垂一致性协调控制方法 | 第45-49页 |
4.4.1 直流微网多智能体结构 | 第45-46页 |
4.4.2 自适应下垂一致性控制 | 第46-48页 |
4.4.3 直流微网多环控制 | 第48-49页 |
4.5 算例及分析 | 第49-54页 |
4.5.1 算例数据 | 第50-51页 |
4.5.2 算例 1 | 第51-52页 |
4.5.3 算例 2 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |