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基于分布式电源接入的直流微网研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 直流微网基本要素第17-25页
    2.1 直流微网电压等级第17-18页
    2.2 直流微网结网形式第18-20页
    2.3 直流微网与交流配电网互联第20-21页
        2.3.1 互联交流配电网的选择第20-21页
        2.3.2 与配电网互联方式的选择第21页
    2.4 直流微网能量管理与控制第21-24页
        2.4.1 母线电压控制第21-22页
        2.4.2 微电网的本地控制策略第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 光伏发电建模第25-38页
    3.1 PSCAD/EMTDC仿真软件简介第25-27页
    3.2 光伏电池建模第27-33页
        3.2.1 光伏电池数学模型第27-31页
        3.2.2 自建光伏电池模块第31-33页
    3.3 光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)第33-36页
    3.4 自建光伏发电模块第36页
    3.5 Boost DC-DC变换电路第36-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 永磁直驱式风电机组建模第38-53页
    4.1 风力机模型第40-41页
        4.1.1 风力机数学模型第40-41页
        4.1.2 风力机模块第41页
    4.2 传动系统模型第41-42页
        4.2.1 传动系统运动方程第41页
        4.2.2 传动系统模块第41-42页
    4.3 永磁同步发电机模型第42-46页
        4.3.1 派克变换第42-43页
        4.3.2 永磁同步发电机数学模型第43-45页
        4.3.3 永磁同步发电机模块第45-46页
    4.4 永磁直驱式风电机组控制第46-52页
        4.4.1 风电机组运行状态第46-47页
        4.4.2 最大风能跟踪控制第47-49页
        4.4.3 基于最佳功率给定的最大风能跟踪控制第49-50页
        4.4.4 自建最大风能跟踪控制模块第50页
        4.4.5 风机侧变换器控制模型第50-51页
        4.4.6 自建风机侧变换器控制模块第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 直流微电网运行控制第53-62页
    5.1 直流微电网与配电网互联第53-56页
        5.1.1 电网侧变换器模型第53-54页
        5.1.2 自建电网侧变换器模块第54页
        5.1.3 电网侧变换器控制模型第54-55页
        5.1.4 自建电网侧变换器控制模块第55-56页
    5.2 直流微网能量协调控制第56-58页
    5.3 直流微网孤岛运行第58-61页
        5.3.1 铅酸蓄电池模型第58-59页
        5.3.2 双向DC/DC变换器第59-60页
        5.3.3 孤岛运行能量管理与控制第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 基于分布式电源接入的直流微网仿真分析第62-75页
    6.1 基本仿真参数设置第62-63页
        6.1.1 光伏阵列参数第62页
        6.1.2 风电机组参数第62-63页
        6.1.3 配电网参数第63页
        6.1.4 直流微电网参数第63页
    6.2 直流微网并网运行仿真分析第63-70页
        6.2.1 光伏、风电输出均为0第64-65页
        6.2.2 风、光单独供电第65-69页
        6.2.3 风光联合供电第69-70页
    6.3 直流微网孤岛运行仿真分析第70-74页
        6.3.1 孤岛运行定负荷仿真第71-72页
        6.3.2 孤岛运行变负荷仿真第72-74页
    6.4 本章小结第74-75页
结论第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研项目第82页

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