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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

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