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分布式发电数模混合仿真系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 选题背景及其意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.4 本文主要工作第14-16页
第2章 数模混合仿真的原理和特点第16-20页
    2.1 数模混合仿真的系统结构第16-17页
    2.2 数模混合仿真的接口连接技术第17页
    2.3 数模混合仿真的稳定性分析第17-19页
    2.4 小结第19-20页
第3章 功率接口装置的数学模型及其控制策略研究第20-37页
    3.1 功率接口装置的数学模型第20-25页
        3.1.1 背靠背双 PWM 换流器三相静止坐标系下的数学模型第20-23页
        3.1.2 背靠背双 PWM 换流器两相旋转坐标系下的数学模型第23-25页
    3.2 功率接口装置控制器设计第25-31页
        3.2.1 定直流电压控制器第25-26页
        3.2.2 电流内环控制器第26-30页
        3.2.3 定有功功率、无功功率控制器第30页
        3.2.4 功率接口装置控制框图第30-31页
    3.3 功率接口装置实验系统设计第31-34页
        3.3.1 主电路设计第31-32页
        3.3.2 控制器设计第32-34页
        3.3.3 主控系统设计第34页
    3.4 DSP 控制系统的设计与实现第34-35页
    3.5 实验结果与分析第35-36页
    3.6 小结第36-37页
第4章 分布式发电系统数学模型及控制第37-54页
    4.1 双馈感应风力发电系统数学模型及控制第37-47页
        4.1.1 双馈感应风力发电机原理第37-38页
        4.1.2 风力机和传动部分数学建模第38页
        4.1.3 双馈感应发电机数学模型第38-43页
        4.1.4 双馈风电机组的基本控制策略第43-45页
        4.1.5 双馈感应风力发电系统 Matlab 平均值仿真模型第45-47页
    4.2 光伏发电系统数学模型及控制第47-53页
        4.2.1 光伏电池的等效电路和电量方程第47页
        4.2.2 光伏电池的数学模型第47-48页
        4.2.3 光伏电池的 Matlab 仿真模型第48-49页
        4.2.4 光伏电池 MPPT 控制方法第49-52页
        4.2.5 光伏并网逆变器总体控制策略第52-53页
        4.2.6 光伏发电系统 Matlab 平均值仿真模型第53页
    4.3 小结第53-54页
第5章 数模混合仿真实验系统设计与验证第54-62页
    5.1 实时仿真平台第54-56页
        5.1.1 硬件环境第54-55页
        5.1.2 软件环境第55-56页
    5.2 实验系统主接线图第56-57页
    5.3 仿真接口连接方式的选择及稳定性分析第57-58页
    5.4 实验结果及其分析第58-61页
        5.4.1 信号延时测试第58页
        5.4.2 双馈风力发电机组数模混合实时仿真实验第58-60页
        5.4.3 光伏发电系统数模混合实时仿真实验第60-61页
    5.5 小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间发表的论文第67-68页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第68-69页
致谢第69页

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