致谢 | 第5-7页 |
资助 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
插图清单 | 第16-23页 |
附表清单 | 第23-24页 |
第1章 绪论 | 第24-58页 |
1.1 研究背景 | 第24-29页 |
1.2 微电网中并网逆变器的技术问题 | 第29-32页 |
1.3 多功能并网逆变器研究综述 | 第32-52页 |
1.3.1 电能质量治理 | 第33-43页 |
1.3.2 独立自治运行 | 第43-49页 |
1.3.3 谐波谐振抑制 | 第49-52页 |
1.4 并网逆变器的辅助服务功能与控制程序升级 | 第52-54页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第54-58页 |
第2章 并网逆变器的建模分析与控制 | 第58-90页 |
2.1 并网逆变器的数学建模 | 第58-72页 |
2.1.1 三相两电平并网逆变器 | 第58-66页 |
2.1.2 三相组式并网逆变器 | 第66-72页 |
2.2 并网电流跟踪控制 | 第72-78页 |
2.3 多功能并网逆变器的指令电流生成算法 | 第78-88页 |
2.3.1 电能质量治理 | 第78-87页 |
2.3.2 并网功率跟踪 | 第87-88页 |
2.4 本章小结 | 第88-90页 |
第3章 单台多功能并网逆变器的电能质量优化补偿控制 | 第90-138页 |
3.1 微电网电能质量的综合评估与定制 | 第90-99页 |
3.1.1 微电网电能质量综合评估 | 第90-97页 |
3.1.2 微电网电能质量柔性定制 | 第97-99页 |
3.2 多功能并网逆变器电能质量治理功能的验证 | 第99-118页 |
3.2.1 三相组式多功能并网逆变器 | 第99-110页 |
3.2.2 三相两电平多功能并网逆变器 | 第110-118页 |
3.3 多功能并网逆变器的多目标电能质量补偿及微电网应用 | 第118-136页 |
3.3.1 三相组式多功能并网逆变器 | 第119-127页 |
3.3.2 三相两电平多功能并网逆变器 | 第127-136页 |
3.4 本章小结 | 第136-138页 |
第4章 多台多功能并网逆变器间的电能质量无互连线协调控制 | 第138-166页 |
4.1 微电网内电能质量的分摊控制策略 | 第138-140页 |
4.2 基于下垂的谐波和无功电流无线分摊控制策略 | 第140-154页 |
4.2.1 控制算法的原理 | 第140-148页 |
4.2.2 变流器投切动态 | 第148-153页 |
4.2.3 负荷投切动态 | 第153-154页 |
4.3 基于电导电纳限幅的谐波和无功电流无线分摊控制策略 | 第154-164页 |
4.3.1 控制算法的原理 | 第154-158页 |
4.3.2 变流器投切动态 | 第158-162页 |
4.3.3 负荷投切动态 | 第162-164页 |
4.4 本章小结 | 第164-166页 |
第5章 多功能并网逆变器的虚拟同步发电机控制技术 | 第166-186页 |
5.1 虚拟同步发电机的数学模型 | 第166-175页 |
5.2 虚拟同步发电机中储能单元的优化设计 | 第175-181页 |
5.2.1 过阻尼的情况 | 第176-178页 |
5.2.2 欠阻尼的情况 | 第178-179页 |
5.2.3 临界阻尼的情况 | 第179-181页 |
5.3 仿真和实验结果 | 第181-185页 |
5.4 本章小结 | 第185-186页 |
第6章 多功能并网逆变器的输出阻抗重塑控制技术 | 第186-201页 |
6.1 多台并网逆变器之间谐波谐振的机理 | 第186-192页 |
6.1.1 单台并网逆变器的谐波谐振分析 | 第186-188页 |
6.1.2 多台并网逆变器谐波谐振的开环模型 | 第188-189页 |
6.1.3 多台并网逆变器谐波谐振的闭环模型 | 第189-192页 |
6.2 多功能并网逆变器的输出阻抗重塑 | 第192-196页 |
6.3 仿真与实验结果 | 第196-199页 |
6.4 本章小结 | 第199-201页 |
第7章 总结与展望 | 第201-206页 |
7.1 主要结论与创新点 | 第201-204页 |
7.2 后续研究工作展望 | 第204-206页 |
参考文献 | 第206-216页 |
攻读博士学位期间所取得的科研成果 | 第216-219页 |