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 |