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光储一体化微电网主逆变器控制策略研究

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

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