摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3 关键问题及技术 | 第17-19页 |
1.3.1 微电网的控制策略 | 第18页 |
1.3.2 微电网稳定性分析 | 第18-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 光储一体化微电网系统控制策略 | 第21-34页 |
2.1 微电网系统结构 | 第21-23页 |
2.1.1 传统微电网系统结构 | 第21-22页 |
2.1.2 光储一体化微电网系统结构 | 第22-23页 |
2.2 光储一体化微电网系统总体控制策略 | 第23-24页 |
2.3 光储一体化微电网系统并网模态控制策略 | 第24-30页 |
2.3.1 最大功率点跟踪控制策略 | 第25-29页 |
2.3.2 储能设备充放电管理控制策略 | 第29-30页 |
2.4 光储一体化微电网系统孤岛模态控制策略 | 第30-33页 |
2.4.1 限功率控制策略 | 第31-32页 |
2.4.2 V/f控制策略 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 光储一体化微电网主逆变器建模与环路设计 | 第34-44页 |
3.1 前级最大功率跟踪控制的数学模型 | 第34-37页 |
3.2 后级逆变电路的电流内环数学模型与设计 | 第37-38页 |
3.3 并网模态蓄电池充放电控制外环数学模型与设计 | 第38-42页 |
3.3.1 蓄电池恒流充电环路建模及设计 | 第38-39页 |
3.3.2 蓄电池恒压充电环路建模及设计 | 第39-42页 |
3.4 孤岛模态电压控制外环数学模型与设计 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 微电网系统稳定性分析及参数优化 | 第44-58页 |
4.1 特征值法分析系统稳定性原理 | 第44-45页 |
4.1.1 系统状态方程 | 第44页 |
4.1.2 系统模型线性化 | 第44-45页 |
4.1.3 特征根分析法判断稳定性依据 | 第45页 |
4.2 并网模态微电网系统稳定性分析 | 第45-50页 |
4.2.1 并网模态系统模型 | 第45-48页 |
4.2.2 电网感抗对并网系统稳定性的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 电流环控制参数对并网系统稳定性的影响 | 第49-50页 |
4.3 逆变器反馈电感电流与网侧电流的稳定性比较 | 第50-53页 |
4.3.1 反馈网侧电流的逆变器并网系统模型 | 第51页 |
4.3.2 反馈电感电流与网侧电流的逆变器并网系统稳定性比较 | 第51-53页 |
4.4 孤岛模态微电网系统稳定性分析 | 第53-57页 |
4.4.1 孤岛模态系统模型 | 第53-56页 |
4.4.2 电压环控制参数对系统孤岛模态稳定性影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 光储一体化微电网主逆变器设计与实验验证 | 第58-75页 |
5.1 光储一体化微电网主逆变器硬件设计 | 第58-60页 |
5.1.1 光储一体化微电网主逆变器硬件结构与参数 | 第58-59页 |
5.1.2 光储一体化微电网主逆变器样机实物图 | 第59-60页 |
5.2 光储一体化微电网主逆变器软件设计 | 第60-62页 |
5.2.1 EPWM中断模块 | 第60-61页 |
5.2.2 前级MPPT或限功率控制算法设计 | 第61页 |
5.2.3 后级并网或孤岛控制算法设计 | 第61-62页 |
5.3 实验结果及分析 | 第62-74页 |
5.3.1 光储一体化微电网主逆变器黑启动 | 第62-63页 |
5.3.2 系统并网运行实验 | 第63-66页 |
5.3.3 系统孤岛运行实验 | 第66-70页 |
5.3.4 系统并网切换至孤岛模态实验 | 第70-72页 |
5.3.5 系统孤岛切换至并网模态实验 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 全文工作总结 | 第75-76页 |
6.2 下一步工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第82页 |