摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 微电网的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 微电网的概念 | 第15-16页 |
1.2.2 微电网的国内外发展现状 | 第16-18页 |
1.2.3 微电网的结构特征 | 第18-20页 |
1.3 微电网电压频率控制策略研究现状 | 第20-21页 |
1.4 课题来源及本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 分布式电源和微电网的控制方法研究 | 第23-33页 |
2.1 DG逆变器的数学模型 | 第23-25页 |
2.2 分布式电源的控制方法 | 第25-29页 |
2.2.1 恒功率控制(PQ控制) | 第25-26页 |
2.2.2 恒压恒频控制(V/f控制) | 第26-27页 |
2.2.3 下垂控制 | 第27-29页 |
2.3 微电网系统的控制方法 | 第29-32页 |
2.3.1 主从控制 | 第29-30页 |
2.3.2 对等控制 | 第30-31页 |
2.3.3 分层控制 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于模型预测控制的孤岛微电网频率控制策略 | 第33-44页 |
3.1 孤岛微电网频率分层控制体系结构 | 第33-34页 |
3.2 基于模型预测控制的频率二次控制方法 | 第34-39页 |
3.2.1 本地控制系统 | 第35-36页 |
3.2.2 基于传统PI控制的频率二次控制局限性 | 第36-37页 |
3.2.3 模型预测控制方法基本原理分析 | 第37-38页 |
3.2.4 基于模型预测控制的频率二次控制 | 第38-39页 |
3.3 孤岛微电网频率二次控制系统稳定性分析 | 第39-43页 |
3.3.1 本地控制系统小信号模型建立 | 第39-40页 |
3.3.2 基于模型预测控制的二次控制系统小信号模型建立 | 第40页 |
3.3.3 稳定性分析 | 第40-41页 |
3.3.4 延时不确定的频率二次控制系统性能分析 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 孤岛微电网电压频率分布式分层协同控制策略 | 第44-57页 |
4.1 基于一致性算法的分布式分层协同控制方法 | 第44-46页 |
4.1.1 孤岛微电网分布式分层控制体系结构 | 第44-45页 |
4.1.2 通信网络拓扑结构 | 第45-46页 |
4.1.3 电压频率分布式分层协同控制架构 | 第46页 |
4.2 本地控制系统设计 | 第46-50页 |
4.2.1 正负序分离及功率计算 | 第47-48页 |
4.2.2 下垂控制 | 第48-49页 |
4.2.3 虚拟阻抗控制 | 第49-50页 |
4.2.4 准PR电压电流控制 | 第50页 |
4.3 电压频率分布式二次控制策略 | 第50-56页 |
4.3.1 分布式一致性算法 | 第50-52页 |
4.3.2 基于分布式一致性算法的补偿量计算 | 第52-53页 |
4.3.3 电压频率偏差补偿控制和无功功率均分控制 | 第53-54页 |
4.3.4 分布式一致性算法收敛性能分析 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 仿真与实验研究分析 | 第57-68页 |
5.1 孤岛微电网集中式频率二次控制系统仿真研究 | 第57-60页 |
5.1.1 基于MPC/PI的本地控制系统性能对比分析 | 第58页 |
5.1.2 延时不确定时的频率二次控制系统性能分析 | 第58-60页 |
5.2 孤岛微电网分布式分层协同控制系统仿真研究 | 第60-65页 |
5.2.1 分布式二次控制系统动态性能仿真研究 | 第61-62页 |
5.2.2 通信延时对系统稳定性影响仿真研究 | 第62-64页 |
5.2.3 系统即插即用性能仿真研究 | 第64-65页 |
5.3 实验验证与分析 | 第65-66页 |
5.3.1 分布式二次控制系统动态性能实验分析 | 第65-66页 |
5.3.2 通信延时对系统稳定性影响分析 | 第66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
结论 | 第68页 |
展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 攻读学位期间取得的研究成果 | 第77页 |