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主动配电网并网变流器建模仿真技术研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景与意义第12-14页
    1.2 变流器的建模方法第14-19页
        1.2.1 机理建模第15-16页
        1.2.2 实验建模第16-19页
    1.3 国内外的研究现状第19-22页
        1.3.1 机理建模研究现状第19-21页
        1.3.2 实验建模研究现状第21-22页
    1.4 本文主要研究内容和完成工作第22-24页
2 并网变流器的黑箱建模技术第24-40页
    2.1 黑箱建模技术第24页
    2.2 并网变流器的黑箱建模第24-35页
        2.2.1 黑箱模型结构第25-28页
        2.2.2 辨识实验的设计第28-31页
        2.2.3 辨识算法第31-35页
    2.3 交叉耦合效应第35-37页
    2.4 黑箱模型的适用性分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 基于实时仿真平台黑箱建模第40-56页
    3.1 实时仿真器介绍第40-43页
        3.1.1 Typhoon实时仿真系统第40-42页
        3.1.2 dSPACE实时仿真系统第42-43页
    3.2 dSPACE-Typhoon实时仿真平台第43-47页
        3.2.1 Typhoon模型的搭建第43-44页
        3.2.2 dSPACE模型的搭建第44-46页
        3.2.3 dSPACE-Typhoon仿真结果第46-47页
    3.3 基于实时仿真平台黑箱模型设计及验证第47-55页
        3.3.1 辨识实验设计第47-52页
        3.3.2 黑箱模型验证第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
4 并网变流器虚拟同步发电机控制技术第56-70页
    4.1 虚拟同步发电机控制原理第56-59页
    4.2 并网变流器虚拟同步发电机控制策略第59-63页
        4.2.1 虚拟同步发电机外环控制第60-61页
        4.2.2 虚拟同步发电机内环控制第61-62页
        4.2.3 整体控制策略第62-63页
    4.3 仿真算例分析第63-68页
        4.3.1 虚拟同步发电机并网运行第63-65页
        4.3.2 VSG与传统同步发电机并联运行第65-68页
    4.4 本章小结第68-70页
5 基于VSG控制算法的黑箱模型设计及验证第70-90页
    5.1 基于虚拟同步发电机控制策略的黑箱模型第70-78页
        5.1.1 电网电压跌落实验第70-73页
        5.1.2 功率突变实验第73-74页
        5.1.3 参数解耦过程第74-78页
    5.2 黑箱模型验证第78-83页
    5.3 基于VSG控制算法的黑箱模型的修正第83-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 结论与展望第90-92页
    6.1 研究结论第90-91页
    6.2 后续研究工作展望第91-92页
参考文献第92-98页
作者简历第98-102页
学位论文数据集第102页

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