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基于dSPACE快速控制原型的直流微电网协调控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 课题背景及研究意义第12-13页
    1.2 直流微电网的发展及研究现状第13-22页
        1.2.1 直流微电网的发展现状第14-15页
        1.2.2 光伏发电及其最大功率点跟踪技术第15-18页
        1.2.3 直流微电网的能量优化管理控制策略第18-19页
        1.2.4 直流微电网并网控制技术第19-22页
    1.3 实时仿真技术第22-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第2章 基于dSPACE快速控制原型的直流微电网能量管理平台第26-41页
    2.1 引言第26页
    2.2 平台总体结构第26-28页
    2.3 平台硬件电路参数设计第28-34页
        2.3.1 平台主电路拓扑结构第28-29页
        2.3.2 DC/DC变换器参数设计第29-32页
        2.3.3 并网变换器参数设计第32-34页
    2.4 dSPACE转接控制板的设计第34-40页
        2.4.1 电压和电流采样电路设计第35-36页
        2.4.2 开关管驱动电路设计第36-38页
        2.4.3 基于FPGA的外扩电路设计第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 光伏单元的最大功率点跟踪控制技术第41-54页
    3.1 引言第41页
    3.2 光伏电池的特性与模型第41-44页
    3.3 稳态无振荡的改进型MPPT算法第44-47页
        3.3.1 传统的基于扰动观察法的MPPT算法第44-46页
        3.3.2 基于压差符号的改进型MPPT算法第46-47页
    3.4 仿真与实验第47-53页
        3.4.1 改进型MPPT算法的仿真研究第47-50页
        3.4.2 基于dSPACE快速控制原型的光伏系统MPPT实验第50-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 孤岛模式下直流微电网的自适应能量控制策略第54-75页
    4.1 引言第54页
    4.2 直流微电网的自适应能量控制方案第54-57页
    4.3 光伏单元的控制策略第57-61页
        4.3.1 光伏接口变换器控制第57-59页
        4.3.2 控制策略仿真第59-61页
    4.4 蓄电池的控制策略第61-65页
        4.4.1 蓄电池充电方法第61-62页
        4.4.2 蓄电池的充放电控制策略第62-65页
        4.4.3 蓄电池充放电仿真第65页
    4.5 燃料电池的控制策略第65-68页
        4.5.1 燃料电池的数学模型第66-67页
        4.5.2 燃料电池接口变换器的控制第67-68页
        4.5.3 燃料电池仿真第68页
    4.6 系统仿真及实验第68-74页
        4.6.1 能量控制方案仿真研究第68-70页
        4.6.2 基于dSPACE快速控制原型的相关实验第70-74页
    4.7 本章小结第74-75页
第5章 并网模式下的直流微电网的控制策略第75-96页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 基于直接功率控制技术的并网变换器控制策略第76-82页
        5.2.1 并网变换器的数学模型第76-78页
        5.2.2 并网变换器的直接功率控制第78-80页
        5.2.3 仿真研究第80-82页
    5.3 电网故障及其对并网变换器运行影响分析第82-85页
        5.3.1 电网故障类型第82-83页
        5.3.2 不对称电网故障对并网变换器运行影响分析第83-85页
    5.4 不对称电网故障下直流微电网的并网控制策略第85-92页
        5.4.1 不对称电网故障下的功率优化补偿方案第86-88页
        5.4.2 考虑交流侧输入阻抗影响的新型功率优化补偿方案第88-91页
        5.4.3 仿真研究第91-92页
    5.5 基于dSPACE快速控制原型的并网变换器实验第92-95页
    5.6 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-106页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第106-108页
致谢第108页

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