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基于储能荷电状态的虚拟同步机控制策略研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第22-41页
    1.1 分布式发电研究现状第22-24页
        1.1.1 分布式发电概述第22-23页
        1.1.2 分布式发电控制第23-24页
    1.2 VSG基本原理及组成第24-35页
        1.2.1 VSG技术原理第24-26页
        1.2.2 VSG中的储能应用第26-35页
    1.3 国内外研究现状第35-39页
        1.3.1 VSG控制研究第35-37页
        1.3.2 储能SOC控制研究第37-39页
    1.4 本文的主要工作第39-41页
第二章 虚拟同步机建模及控制第41-61页
    2.1 VSG结构组成第41页
    2.2 VSG逆变单元建模及控制第41-51页
        2.2.1 逆变单元建模第41-43页
        2.2.2 功率环设计第43-46页
        2.2.3 电压环设计第46-51页
    2.3 VSG储能单元建模及控制第51-60页
        2.3.1 蓄电池数学模型第51-55页
        2.3.2 超级电容数学模型第55-57页
        2.3.3 储能DC/DC变换器控制第57-60页
    2.4 本章小结第60-61页
第三章 虚拟同步机并网储能荷电状态控制第61-79页
    3.1 VSG功率环参数对SOC影响分析第61-67页
        3.1.1 控制精度影响分析第63-66页
        3.1.2 频率偏差影响分析第66-67页
    3.2 基于时间燃料最优的SOC控制第67-74页
        3.2.1 二次积分型时间燃料最优控制概述第67-71页
        3.2.2 VSG最优SOC控制第71-74页
    3.3 仿真分析第74-77页
    3.4 本章小结第77-79页
第四章 虚拟同步机与柴油机组网系统荷电状态协调控制第79-97页
    4.1 系统组成及数学建模第79-83页
        4.1.1 DGS调速系统建模第80-81页
        4.1.2 同步发电机及励磁系统建模第81-83页
    4.2 组网系统频率和SOC调整特性第83-85页
        4.2.1 DGS有功-频率特性第83-84页
        4.2.2 储能有功-SOC特性第84-85页
    4.3 SOC协调控制策略第85-91页
        4.3.1 协调控制原理及分析第85-87页
        4.3.2 权重系数影响分析第87-90页
        4.3.3 自适应权重系数设计第90-91页
    4.4 仿真分析第91-96页
    4.5 本章小结第96-97页
第五章 多虚拟同步机组网系统荷电状态均衡控制第97-115页
    5.1 VSG中SOC均衡原理第97-102页
        5.1.1 VSG的功频曲线特性第97-101页
        5.1.2 基于SOC均衡的功频特性改进第101-102页
    5.2 基于SOC均衡的VSG控制策略第102-109页
        5.2.1 算法描述第102-103页
        5.2.2 SOC均衡特性分析第103-106页
        5.2.3 稳定性分析第106-109页
    5.3 仿真分析第109-113页
    5.4 本章小结第113-115页
第六章 实验验证第115-141页
    6.1 实验平台及储能单元模拟第115-123页
        6.1.1 实验平台概述第115-118页
        6.1.2 储能单元模拟第118-123页
    6.2 实验验证第123-139页
        6.2.1 储能模拟实验第123-127页
        6.2.2 VSG实验第127-132页
        6.2.3 SOC协调控制实验第132-136页
        6.2.4 SOC均衡控制实验第136-139页
    6.3 本章小结第139-141页
第七章 总结和展望第141-143页
    7.1 总结第141页
    7.2 展望第141-143页
参考文献第143-154页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第154-155页

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