摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8-9页 |
主要符号表 | 第17-18页 |
1 绪论 | 第18-23页 |
1.1 研究意义和背景 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
2 微电网模型及其控制方式 | 第23-44页 |
2.1 微源建模 | 第23-37页 |
2.1.1 风机发电原理及模型构造 | 第23-29页 |
2.1.2 光伏发电原理及其数学模型 | 第29-32页 |
2.1.3 电池特性及模型建立 | 第32-35页 |
2.1.4 非线性负荷数学模型分析 | 第35-37页 |
2.2 微网控制方式及建模 | 第37-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-44页 |
3 微网电能质量问题分析 | 第44-49页 |
3.1 电能质量问题产生的原因 | 第44页 |
3.1.1 电能质量定义 | 第44页 |
3.1.2 电能质量问题产生原因 | 第44页 |
3.2 影响电能质量指标 | 第44-47页 |
3.2.1 电网谐波 | 第44-46页 |
3.2.2 三相电压不平衡 | 第46-47页 |
3.3 电能质量应用的分析方法 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 基于UPQC提高微网电能质量多目标控制策略研究 | 第49-74页 |
4.1 基于UPQC提高微网结构及数学模型 | 第49-54页 |
4.1.1 采用UPQC的微网结构 | 第49-50页 |
4.1.2 UPQC数学模型 | 第50-54页 |
4.2 基于UPQC改善微网电能质量工作原理和控制目标 | 第54-55页 |
4.2.1 基于UPQC改善微网电能质量工作原理 | 第54页 |
4.2.2 基于UPQC改善微网电能质量控制目标 | 第54-55页 |
4.3 UPQC指令信号检测方法 | 第55-69页 |
4.3.1 指令电压检测方法 | 第55-61页 |
4.3.2 畸变指令电流检测方法 | 第61-69页 |
4.4 UPQC多目标控制策略研究 | 第69-73页 |
4.4.1 UPQC并联单元控制策略 | 第69-71页 |
4.4.2 UPQC串联单元控制策略 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
5 UPQC多目标控制策略仿真分析 | 第74-80页 |
5.1 基于UPQC微网仿真模型 | 第74-75页 |
5.2 改善电压质量仿真研究 | 第75-77页 |
5.2.1 配电网电压出现三相不平衡或含有谐波分量 | 第76-77页 |
5.3 改善电流质量仿真研究 | 第77-79页 |
5.3.1 基于自适应预测的分次谐波补偿 | 第77-78页 |
5.3.2 基于自适应预测的全谐波补偿 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
6 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 本文工作总结 | 第80页 |
6.2 下一步工作展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
作者简介 | 第88-89页 |