摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外微网研究现状与分析 | 第12-15页 |
1.2.1 国外微网研究现状与分析 | 第12-14页 |
1.2.2 国内微网研究现状与分析 | 第14-15页 |
1.3 微网分类与示范工程建设 | 第15-20页 |
1.3.1 微网分类 | 第15-18页 |
1.3.2 微网示范工程建设 | 第18-20页 |
1.4 微网协调控制的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第21-23页 |
第2章 微网技术及其控制方法 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 微网技术 | 第23-27页 |
2.2.1 光伏发电 | 第23-24页 |
2.2.2 风力发电 | 第24-25页 |
2.2.3 微型燃气轮机 | 第25页 |
2.2.4 燃料电池 | 第25-26页 |
2.2.5 储能装置 | 第26-27页 |
2.2.6 其他分布式发电 | 第27页 |
2.3 微网中的分布式电源并网逆变器结构 | 第27-28页 |
2.4 微网运行控制策略 | 第28-32页 |
2.4.1 微网系统控制策略 | 第28-30页 |
2.4.2 微网中分布式电源逆变器控制 | 第30-32页 |
2.5 微网中分布式电源逆变器无互连线并联控制 | 第32-34页 |
2.5.1 下垂特性隐含的通信机制 | 第33页 |
2.5.2 下垂系数的选取 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 微网中分布式电源的协调控制方法 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 传统下垂控制方法 | 第35-36页 |
3.3 p'-f/q'-DU/dt改进下垂控制 | 第36-39页 |
3.3.1 基于坐标变换的功率解耦 | 第36-37页 |
3.3.2 改进下垂控制原理 | 第37-39页 |
3.4 基于p'-f/q'-DU/dt下垂控制的微网最优分散协调控制方法 | 第39-43页 |
3.4.1 部分输出量反馈最优分散协调控制 | 第39-40页 |
3.4.2 分布式电源的状态方程 | 第40-41页 |
3.4.3 目标函数的选取 | 第41-42页 |
3.4.4 部分输出量反馈增益矩阵的求取 | 第42-43页 |
3.5 仿真实验与分析 | 第43-48页 |
3.5.1 p'-f/q'-DU/dt改进下垂控制仿真实验与分析 | 第44-47页 |
3.5.2 基于改进下垂控制的微网最优分散协调控制方法仿真实验与分析 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 多元互补微网系统能量协调优化控制 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 多元互补微网系统结构 | 第49-51页 |
4.3 多元互补微网系统能量协调优化控制方法 | 第51-56页 |
4.3.1 发电计划和机组组合方式制定——“时”时间尺度优化 | 第52-55页 |
4.3.2 能量短时波动的实时调控——“分-秒”时间尺度优化 | 第55-56页 |
4.4 仿真实验与分析 | 第56-63页 |
4.4.1 风速模型及风力发电输出功率特性 | 第56-57页 |
4.4.2 多元互补微网系统功率平抑与能量协调优化控制策略 | 第57-60页 |
4.4.3 仿真实验结果分析 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 微网技术在主动配电网中的应用研究 | 第65-75页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 微网接入主动配电网的结构 | 第65-66页 |
5.3 微网接入主动配电网的规划设计 | 第66-68页 |
5.4 微网接入主动配电网的控制方案 | 第68-70页 |
5.5 微网技术在主动配电网中应用的优势及综合效益分析 | 第70-73页 |
5.6 微网接入主动配电网的研究现状与发展趋势 | 第73-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |