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基于逆变器的微电网无缝切换控制策略研究

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

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