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兆瓦级光伏电站并网技术的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-13页
 §1-1 引言第8-9页
  1-1-1 发电系统发展概述及面临的问题第8-9页
  1-1-2 太阳能利用概述第9页
 §1-2 太阳能光伏发电系统第9-11页
  1-2-1 太阳电池概述第9-10页
  1-2-2 光伏系统概述第10-11页
 §1-3 光伏发电技术的应用第11-12页
  1-3-1 独立光伏系统的应用第11-12页
  1-3-2 并网光伏系统的利用第12页
 §1-4 本文的研究内容和方案第12-13页
第二章 光伏并网系统的电力电子控制第13-20页
 §2-1 太阳能光伏系统的并网要求第13页
 §2-2 太阳能光伏系统系统控制器第13-16页
  2-2-1 充放电控制器原理第13-15页
  2-2-2 检测电路第15-16页
 §2-3 太阳能光伏并网系统逆变器第16-19页
  2-3-1 光伏系统与交流电网并联的控制与保护第17页
  2-3-2 光伏并网逆变器第17-19页
 §2-4 本章小结第19-20页
第三章 太阳能光伏并网逆变器最大功率点追踪(MPPT)控制的设计第20-32页
 §3-1 光伏电池概述第20-22页
  3-1-1 光伏电池等值电路第20页
  3-1-2 光伏电池数学模型和工程模型第20-21页
  3-1-3 升压斩波电路在控制中的应用第21-22页
 §3-2 最大功率点追踪方法分析第22-28页
 §3-3 人工智能技术在MPPT 中的应用第28-31页
  3-3-1 神经网络在MPPT 中的应用第28-30页
  3-3-2 模糊控制在MPPT 中的应用第30-31页
 §3-4 本章小节第31-32页
第四章 太阳能光伏并网系统孤岛效应的检测第32-41页
 §4-1 孤岛效应概述第32-34页
  4-1-1 孤岛效应的危害分析第32页
  4-1-2 孤岛检测概述第32-34页
 §4-2 孤岛效应的远程检测第34-35页
 §4-3 孤岛效应的本地检测第35-38页
  4-3-1 无源孤岛效应的检测第35-37页
  4-3-2 有源孤岛效应的检测第37-38页
 §4-4 孤岛效应的非检测区第38-40页
 §4-5 本章小结第40-41页
第五章 无功功率补偿与公共接入点(PCC)电压稳定第41-50页
 §5-1 无功功率补偿的基本理论第41-43页
  5-1-1 动态无功补偿第41-42页
  5-1-2 并联无功补偿第42-43页
 §5-2 无功补偿在提高光伏并网系统公共点电压稳定性中的作用第43-46页
  5-2-1 无功潮流与系统电压稳定性第43-44页
  5-2-2 并联无功补偿对电力系统潮流的影响第44-46页
 §5-3 静止无功补偿器SVC第46-49页
 §5-4 本章小结第49-50页
第六章 系统仿真分析和结论第50-61页
 §6-1 系统仿真与分析模型第50-56页
  6-1-1 光伏系统仿真模型第51-52页
  6-1-2 MPPT 仿真模型第52-54页
  6-1-3 被动法孤岛检测仿真模型第54-55页
  6-1-4 PCC 点电压稳定分析模型第55-56页
 §6-2 仿真分析结果分析第56-60页
  6-2-1 光伏系统仿真结果第56-57页
  6-2-2 最大功率点追踪仿真结果第57-58页
  6-2-3 孤岛检测仿真结果第58-59页
  6-2-4 PCC 电压控制分析结果第59-60页
 §6-3 本章小结第60-61页
第七章 全文结论第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64页

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