基于储能变流器的微电网无缝切换控制研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 微电网国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外微电网研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究动态 | 第12-13页 |
1.3 无缝切换技术研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 光伏并网系统的研究与设计 | 第17-31页 |
2.1 光伏电池的数学模型 | 第17-18页 |
2.2 光伏电池的输出特性 | 第18-19页 |
2.3 光伏电池的MPPT控制 | 第19-24页 |
2.3.1 DC/DC变换器模型 | 第20-21页 |
2.3.2 Boost电路参数设计 | 第21-22页 |
2.3.3 最大功率跟踪算法模型 | 第22-24页 |
2.4 光伏发电的并网控制 | 第24-27页 |
2.4.1 光伏并网系统的电路结构 | 第24-25页 |
2.4.2 单位功率因数控制器的设计 | 第25-27页 |
2.5 算例仿真分析 | 第27-30页 |
2.5.1 光伏系统的仿真分析 | 第28-29页 |
2.5.2 光照强度变化时的仿真分析 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 直驱风机并网系统的研究与设计 | 第31-43页 |
3.1 永磁直驱风机发电系统的结构 | 第31-32页 |
3.2 空气动力学与风力机模型 | 第32-34页 |
3.2.1 空气动力系统模型 | 第32-33页 |
3.2.2 直驱风机的轴系传动模型 | 第33-34页 |
3.3 永磁同步电机的数学模型 | 第34-35页 |
3.4 直驱风机发电系统变流器的控制 | 第35-40页 |
3.4.1 网侧变流器的控制策略 | 第35-37页 |
3.4.2 机侧变流器的控制策略 | 第37-40页 |
3.5 直驱风机并网系统仿真分析 | 第40-42页 |
3.5.1 仿真模型 | 第40-41页 |
3.5.2 直驱风机运行仿真结果 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 蓄电池及变流器的数学模型 | 第43-53页 |
4.1 蓄电池数学模型 | 第43-45页 |
4.2 变流器的数学模型 | 第45-49页 |
4.2.1 三相静止坐标系中的数学模型 | 第45-47页 |
4.2.2 两相静止坐标系中的模型 | 第47页 |
4.2.3 dq旋转坐标系下的变流器数学模型 | 第47-49页 |
4.3 SPWM控制技术 | 第49-51页 |
4.4 锁相环技术 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于逆变器的微电网控制策略 | 第53-65页 |
5.1 蓄电池变流器的控制策略 | 第53-56页 |
5.1.1 恒功率控制策略 | 第53-55页 |
5.1.2 恒压/恒频控制策略 | 第55-56页 |
5.2 微电网的控制模式 | 第56-60页 |
5.3 微电网模型的建立与仿真分析 | 第60-63页 |
5.3.1 仿真的模型结构及参数设定 | 第60-61页 |
5.3.2 蓄电池变流器控制模型 | 第61-62页 |
5.3.3 微电网双模式运行仿真 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 基于储能变流器的无缝切换控制策略 | 第65-75页 |
6.1 无缝切换控制策略的设计 | 第66-69页 |
6.1.1 蓄电池变流器双模式控制器的设计 | 第66-67页 |
6.1.2 电流参考值补偿控制策略 | 第67-68页 |
6.1.3 孤岛转并网的预同步控制策略 | 第68-69页 |
6.2 未加入无缝切换控制的并离网切换仿真分析 | 第69-71页 |
6.2.1 并网模式转孤岛模式 | 第70-71页 |
6.2.2 孤岛模式转并网模式 | 第71页 |
6.3 加入无缝切换控制策略的并离网切换仿真分析 | 第71-74页 |
6.3.1 并网模式转孤岛模式 | 第72-73页 |
6.3.2 孤岛模式转并网模式 | 第73-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 总结与展望 | 第75-77页 |
7.1 总结 | 第75-76页 |
7.2 未来工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第83页 |