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基于虚拟阻抗有功功率/电压变化率微网逆变器下垂控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 课题研究背景与意义第10-11页
    1.3 微电网的含义和发展现状第11-14页
        1.3.1 微电网的基本概念第11-13页
        1.3.2 微电网发展现状第13-14页
    1.4 微电网控制策略概述第14-18页
    1.5 本文研究主要内容第18-19页
第2章 微电网逆变器构建和稳定性分析第19-34页
    2.1 引言第19页
    2.2 三相PWM逆变器建模第19-22页
    2.3 三相逆变器控制器设计第22-27页
        2.3.1 电流环设计第23-25页
        2.3.2 电压外环设计第25-27页
    2.4 逆变器并联系统第27-29页
        2.4.1 逆变器功率传输特性第27-28页
        2.4.2 下垂控制第28-29页
    2.5 基于动态相量法下垂控制模型分析第29-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 有功电压变化率下垂控制第34-70页
    3.1 引言第34页
    3.2 微网系统逆变器功率分配问题第34-35页
        3.2.1 逆变器环流分析第34-35页
    3.3 传统下垂控制第35-37页
        3.3.1 线路阻抗不一致传统下垂控制第35-37页
    3.4 P-(?)下垂控制第37-49页
        3.4.1 P-(?)下垂控制原理第37-40页
        3.4.2 P-(?)下垂控制电压恢复第40-42页
        3.4.3 下垂参数对系统的影响第42-44页
        3.4.4 动态向量模型分析P-(?)下垂控制第44-49页
    3.5 基于虚拟阻抗P-(?)下垂控制第49-53页
        3.5.1 微网逆变器输出阻抗第49-51页
        3.5.2 基于αβ坐标系P-(?)下垂控制虚拟阻抗的实现第51-52页
        3.5.3 虚拟阻抗造成电压跌落问题第52-53页
    3.6 仿真分析第53-69页
        3.6.1 线路阻抗不一致传统下垂控制仿真第53-55页
        3.6.2 P-(?)下垂控制仿真分析第55-61页
        3.6.3 参数变化仿真第61-65页
        3.6.4 基于虚拟阻抗下垂控制仿真第65-69页
    3.7 本章小结第69-70页
第4章 逆变器系统软硬件设计第70-80页
    4.1 引言第70页
    4.2 主电路硬件设计第70-74页
        4.2.1 开关管选取第71-72页
        4.2.2 直流侧电容选择第72-73页
        4.2.3 LC滤波器设计第73页
        4.2.4 驱动电路设计第73-74页
    4.3 控制电路设计第74-77页
        4.3.1 采样电路设计第74-76页
        4.3.2 过流保护电路设计第76-77页
    4.4 系统程序设计第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第5章 系统实验结果分析第80-91页
    5.1 引言第80页
    5.2 三相逆变器单机运行实验第80-81页
    5.3 传统下垂控制运行实验第81-82页
    5.4 逆变器双机采用P-(?)下垂控制实验第82-86页
        5.4.1 参数变化P-(?)下垂控制实验第83-86页
    5.5 基于虚拟阻抗并联系统实验第86-89页
        5.5.1 基于虚拟阻抗传统下垂控制实验第86-87页
        5.5.2 基于虚拟阻抗P-(?)下垂控制实验第87-89页
    5.6 本章小结第89-91页
结论第91-92页
参考文献第92-96页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第96-97页
致谢第97页

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