摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 微电网功率分配控制策略研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 微电网平滑切换方法研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-16页 |
第2章 逆变器模型及控制策略 | 第16-38页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 三相逆变器模型及控制策略 | 第16-24页 |
2.2.1 三相逆变器数学模型 | 第16-18页 |
2.2.2 滤波器设计 | 第18-19页 |
2.2.3 电压电流环控制器设计 | 第19-24页 |
2.3 微电网下垂控制方法 | 第24-31页 |
2.3.1 微电源功率传输特性分析 | 第24-26页 |
2.3.2 下垂控制原理 | 第26页 |
2.3.3 下垂控制器设计 | 第26-28页 |
2.3.4 基于下垂控制器的仿真验证 | 第28-31页 |
2.4 下垂控制器稳定性的分析 | 第31-37页 |
2.4.1 有功-频率下垂控制器稳定性分析 | 第31-33页 |
2.4.2 无功-电压下垂控制器稳定性分析 | 第33-34页 |
2.4.3 仿真分析 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 微电网功率分配特性分析及基于虚拟阻抗的改进方法 | 第38-63页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 并联系统下垂控制方法 | 第38-40页 |
3.2.1 有功-频率下垂控制方法 | 第38-39页 |
3.2.2 无功-电压下垂控制方法 | 第39-40页 |
3.3 功率均分条件分析 | 第40-43页 |
3.3.1 有功功率均分条件 | 第41页 |
3.3.2 无功功率均分条件 | 第41-43页 |
3.4 仿真分析 | 第43-52页 |
3.4.1 理想状态下功率分配 | 第43-45页 |
3.4.2 局部负荷对功率分配的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 线路阻抗对功率分配的影响 | 第46-52页 |
3.5 基于虚拟阻抗的逆变器功率分配策略 | 第52-62页 |
3.5.1 基于Q-U下垂特性闭环矫正的虚拟阻抗 | 第54-58页 |
3.5.2 仿真验证 | 第58-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 基于下垂控制的平滑切换方法研究 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 下垂控制的逆变器并网运行特性 | 第63-64页 |
4.3 基于下垂控制的平滑切换方法 | 第64-66页 |
4.4 切换过程 | 第66页 |
4.5 仿真验证 | 第66-74页 |
4.5.1 含单DG微电网的平滑切换方法仿真验证 | 第66-71页 |
4.5.2 含多DG微电网的平滑切换方法仿真验证 | 第71-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |