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基于RTDS的光伏并网发电系统不对称故障穿越技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 光伏发电的特点第11-12页
    1.3 光伏发电系统的类型第12-13页
    1.4 光伏并网发电技术第13-19页
        1.4.1 国内外光伏并网发电技术的发展现状第13-14页
        1.4.2 光伏发电并网逆变器常见拓扑形式第14-15页
        1.4.3 本文光伏并网系统拓扑结构及传统控制策略第15-18页
        1.4.4 光伏并网发电的关键性技术问题第18-19页
    1.5 电网不对称故障下光伏并网发电技术的研究热点第19-24页
        1.5.1 不对称故障介绍第20-22页
        1.5.2 传统矢量控制在电网不对称故障条件下的控制性能第22-23页
        1.5.3 光伏并网系统不对称故障穿越能力的重要性第23-24页
        1.5.4 光伏并网系统不对称故障穿越技术的研究现状第24页
        1.5.5 不对称故障穿越研究存在的局限性第24页
    1.6 本论文的主要研究内容第24-26页
第二章 实时数字仿真器介绍及太阳能电池特性仿真第26-34页
    2.1 RTDS的介绍第26-27页
    2.2 RTDS小步长(<2μs )建模简介第27-28页
        2.2.1 RTDS小步长建模原理第27页
        2.2.2 RTDS小步长建模条件第27-28页
    2.3 大小步长元件间的连接技术第28页
    2.4 太阳能电池的建模第28-33页
        2.4.1 太阳能电池的数学模型第28-30页
        2.4.2 图形化用户界面中太阳能电池模型简介第30-32页
        2.4.3 太阳能电池输出特性仿真第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 电网不对称故障下光伏并网发电系统的建模与控制第34-58页
    3.1 电网不对称故障下并网逆变器的数学模型第34-35页
    3.2 电网不对称故障下光伏并网发电系统的电网同步第35-43页
        3.2.1 基于双二阶广义积分器的锁相原理第35-38页
        3.2.2 基于DSOGI的锁相环设计第38-40页
        3.2.3 锁相环参数整定第40页
        3.2.4 电网电压不对称故障时DSOGI-PLL的性能研究第40-43页
    3.3 电网不对称故障下光伏并网发电系统电流控制器设计第43-56页
        3.3.1 不对称故障穿越的控制目标及参考电流计算第44-45页
        3.3.2 解耦双同步旋转坐标系下电流控制器的设计和实现第45-51页
        3.3.3 光伏并网逆变器在DSRF下的数学模型第51-54页
        3.3.4 带前馈和附加反馈环的DDSRF电流控制器的原理与设计第54-56页
    3.4 直流母线电压控制第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 电网不对称故障的RTDS试验研究第58-81页
    4.1 光伏并网发电系统算例设计第58页
    4.2 光伏并网发电系统RTDS模型搭建第58-63页
        4.2.1 光伏并网发电系统一次部分的RTDS建模第58-59页
        4.2.2 光伏并网发电控制系统的RTDS建模第59-63页
    4.3 电网正常情况下光伏并网发电系统仿真第63-66页
        4.3.1 直流母线电压控制仿真第64页
        4.3.3 两种电流控制策略下的并网电流仿真分析第64-66页
    4.4 两种电流控制器暂态特性的仿真研究第66-67页
        4.4.1 参考电流阶跃扰动的仿真研究第66页
        4.4.2 电网频率跳变扰动的仿真研究第66-67页
    4.5 电网电压不对称跌落时并网电流仿真分析第67-73页
        4.5.1 三相电流平衡为控制目标下的试验波形第67-70页
        4.5.2 消除有功功率二倍频波动为控制目标下的试验波形第70-73页
    4.6 光伏发电系统微网设计第73-75页
    4.7 光伏微网系统短路故障下的仿真研究第75-79页
        4.7.1 单相短路第75-77页
        4.7.2 两相接地短路第77-78页
        4.7.3 三相短路第78-79页
    4.8 本章小结第79-81页
第五章 总结与展望第81-83页
    5.1 本文的主要结论与创新点第81-82页
    5.2 后续研究工作展望第82-83页
参考文献第83-87页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第87-88页
致谢第88页

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