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单三相孤岛光储多微网控制策略研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 课题研究背景和意义第13-15页
    1.2 单三相孤岛光储多微网控制架构研究现状第15-19页
        1.2.1 多微网集中式分层控制结构第16-18页
        1.2.2 多微网分散式分层控制结构第18-19页
    1.3 单三相孤岛光储多微网子微网控制结构研究现状第19-24页
        1.3.1 主从控制结构第19-22页
        1.3.2 对等控制结构第22-24页
    1.4 单三相孤岛光储多微网微电源控制研究现状第24-32页
        1.4.1 V/f控制第24-26页
        1.4.2 PQ控制第26-29页
        1.4.3 下垂控制第29-32页
    1.5 单三相孤岛光储多微网协调优化控制研究现状第32-33页
    1.6 本文的主要工作第33-36页
第二章 单三相孤岛光储多微网数学建模第36-62页
    2.1 引言第36页
    2.2 单三相孤岛光储多微网典型拓扑结构第36-41页
        2.2.1 基于单三相交直流混合微网的多微网结构第36-38页
        2.2.2 基于单三相交流微网的多微网结构第38-41页
    2.3 单三相孤岛光储多微网微电源及逆变电路数学模型第41-57页
        2.3.1 蓄电池储能数学模型第41-46页
        2.3.2 光伏电池数学模型第46-51页
        2.3.3 蓄电池逆变电路数学模型第51-55页
        2.3.4 光伏逆变电路数学模型第55-57页
    2.4 单三相孤岛光储多微网基于分层控制的关键问题第57-61页
        2.4.1 单三相孤岛光储多微网控制架构第57-59页
        2.4.2 单三相孤岛光储多微网运行模式第59-60页
        2.4.3 单三相孤岛光储多微网控制的关键问题第60-61页
    2.5 本章小结第61-62页
第三章 孤岛多微网储能主电源电压控制策略研究第62-87页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 基于鲁棒控制的复合电压控制策略第63-64页
    3.3 基于鲁棒控制的电压控制策略第64-77页
        3.3.1 H_∞鲁棒控制基本原理第64-68页
        3.3.2 电压控制器设计第68-72页
        3.3.3 基于LMI的电压控制器求解第72-77页
    3.4 前馈控制器的设计第77-79页
    3.5 RTDS测试与验证第79-86页
    3.6 本章小结第86-87页
第四章 孤岛多微网光伏从电源功率控制策略研究第87-109页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 基于改进鲁棒和重复控制的功率控制策略第88页
    4.3 电流控制策略第88-103页
        4.3.1 重复控制基本原理第88-93页
        4.3.2 内模设计第93-94页
        4.3.3 改进鲁棒补偿器设计第94-103页
    4.4 RTDS测试与验证第103-108页
    4.5 本章小结第108-109页
第五章 孤岛光储多微网功率协调优化控制策略研究第109-129页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 多微网功率协调优化控制目标第110-115页
        5.2.1 运行成本模型第110-112页
        5.2.2 目标函数第112-113页
        5.2.3 约束条件第113-115页
    5.3 多微网功率协调优化模型求解方法第115-125页
        5.3.1 粒子群优化算法第115-118页
        5.3.2 预测—校正内点法第118-124页
        5.3.3 混合优化算法第124-125页
    5.4 仿真与验证第125-127页
    5.5 本章小结第127-129页
结论第129-131页
参考文献第131-139页
攻读博士学位期间取得的研究成果第139-140页
致谢第140-142页
附件第142页

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