中文摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外微电网的现状与前景 | 第14-17页 |
1.2.1 微电网研究现状与前景 | 第14-15页 |
1.2.2 并网逆变器控制的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 微电网运行方式切换存在的主要问题 | 第16-17页 |
1.3 本文所研究的主要内容及创新点 | 第17-19页 |
第二章 分布式电源和逆变器的数学模型 | 第19-29页 |
2.1 太阳能光伏发电的模型 | 第19-21页 |
2.1.1 太阳能光伏发电原理 | 第19-20页 |
2.1.2 太阳能光伏电源数学模型的建立 | 第20-21页 |
2.2 风力发电的模型 | 第21-24页 |
2.2.1 风力发电原理 | 第22页 |
2.2.2 风电场数学模型的建立 | 第22-23页 |
2.2.3 双馈式异步发电机的数学模型 | 第23-24页 |
2.3 微型燃气轮机的发电模型 | 第24-26页 |
2.3.1 微型燃气轮机发电原理 | 第24-25页 |
2.3.2 微型燃气轮机数学模型的建立 | 第25-26页 |
2.4 逆变器数学模型的建立 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 微电网的控制策略的研究 | 第29-44页 |
3.1 逆变器控制器的数学模型 | 第29-33页 |
3.1.1 PLL锁相技术 | 第31页 |
3.1.2 PQ控制器的数学模型 | 第31-32页 |
3.1.3 V/f控制器的数学模型 | 第32-33页 |
3.2 太阳能光伏发电系统的控制策略 | 第33-39页 |
3.2.1 光伏发电的最大功率点追踪控制 | 第34-36页 |
3.2.2 光伏并网逆变器的控制策略 | 第36-39页 |
3.3 风力发电系统的控制策略 | 第39-41页 |
3.3.1 风力发电的最大功率跟踪控制 | 第39页 |
3.3.2 风力发电机并网的逆变器控制策略 | 第39-41页 |
3.4 微型燃气轮机发电系统的控制策略 | 第41-42页 |
3.4.1 孤岛运行的控制策略 | 第41-42页 |
3.4.2 并网运行的控制策略 | 第42页 |
3.5 储能蓄电池的并网逆变器的控制策略 | 第42-43页 |
3.5.1 并网PQ控制 | 第43页 |
3.5.2 孤岛V/f控制 | 第43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 微电网系统的建模与仿真分析 | 第44-53页 |
4.1 微电源仿真模型的建立 | 第44-49页 |
4.1.1 太阳能光伏发电系统仿真模型的建立 | 第44-46页 |
4.1.2 风力发电系统仿真模型的建立 | 第46页 |
4.1.3 微型燃气轮机仿真模型的建立 | 第46-49页 |
4.2 太阳能光伏发电系统的仿真与分析 | 第49-50页 |
4.3 电网双运行模式的仿真与分析 | 第50-52页 |
4.3.1 微电网孤岛运行的仿真与分析 | 第50-51页 |
4.3.2 微电网并网运行的仿真与分析 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 微电网双运行模式无缝切换的仿真与分析 | 第53-63页 |
5.1 加权控制的算法 | 第53-58页 |
5.1.1 并网电压加权控制的算法 | 第53-55页 |
5.1.2 并网电压加权控制的仿真模型 | 第55-56页 |
5.1.3 离网电流加权控制的算法 | 第56-57页 |
5.1.4 离网电流加权控制的仿真模型 | 第57-58页 |
5.2 未加入加权控制的双模式切换仿真与分析 | 第58-60页 |
5.2.1 微电网孤岛模式切换到并网模式的仿真与分析 | 第58-59页 |
5.2.2 微电网并网模式切换到孤岛模式的仿真与分析 | 第59-60页 |
5.3 加入加权控制后的双模式切换的仿真和分析 | 第60-62页 |
5.3.1 微电网孤岛模式切换到并网模式的仿真与分析 | 第60-61页 |
5.3.2 微电网并网模式切换到孤岛模式的仿真与分析 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文工作总结 | 第63-64页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简况及联系方式 | 第71-72页 |
承诺书 | 第72-73页 |