摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
缩略词注释表 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景与研究意义 | 第10页 |
1.2 储能综述 | 第10-14页 |
1.2.1 储能技术综述 | 第10-12页 |
1.2.2 储能变换器综述 | 第12-14页 |
1.3 模块化多电平变换器综述 | 第14-16页 |
1.4 基于模块化多电平的储能装置拓扑结构国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.5 基于模块化多电平的储能装置控制策略国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 模块化多电平变换器并网控制策略 | 第17页 |
1.5.2 模块化多电平变换器子模块电压控制策略 | 第17-18页 |
1.5.3 储能变换器并网控制策略 | 第18页 |
1.5.4 储能单元荷电状态均衡控制策略 | 第18-19页 |
1.6 基于模块化多电平的储能装置应用场景 | 第19-20页 |
1.7 论文研究内容和组织结构 | 第20-22页 |
第二章 模块化多电平变换器拓扑结构和控制策略 | 第22-34页 |
2.1 模块化多电平变换器拓扑结构和控制原理 | 第22-27页 |
2.1.1 功率单元拓扑结构和工作原理 | 第23-24页 |
2.1.2 主电路拓扑结构和工作原理 | 第24-27页 |
2.2 模块化多电平变换器调制策略 | 第27-30页 |
2.2.1 载波移相调制策略 | 第28-30页 |
2.2.2 最近电平逼近调制策略 | 第30页 |
2.3 模块化多电平变换器模型和控制策略 | 第30-33页 |
2.3.1 三相静止坐标系下模型 | 第31-32页 |
2.3.2 勿旋转坐标系下模型 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 储能控制器拓扑结构和控制策略 | 第34-50页 |
3.1 储能控制器拓扑结构和工作原理 | 第34-38页 |
3.1.1 Boost工作模式 | 第34-36页 |
3.1.2 Buck工作模式 | 第36-38页 |
3.2 储能控制器模型和控制策略 | 第38-42页 |
3.2.1 Boost控制策略 | 第38-39页 |
3.2.2 Buck控制策略 | 第39-40页 |
3.2.3 储能控制器控制策略 | 第40-42页 |
3.3 储能单元荷电状态均衡控制策略 | 第42-45页 |
3.3.1 储能单元相间荷电状态均衡控制策略 | 第43-44页 |
3.3.2 储能单元桥臂间荷电状态均衡控制策略 | 第44页 |
3.3.3 储能单元桥臂内荷电状态均衡控制策略 | 第44-45页 |
3.4 子模块电容电压平衡控制策略 | 第45-47页 |
3.4.1 子模块电容电压相间平衡控制 | 第45-46页 |
3.4.2 子模块电容电压桥臂间平衡控制 | 第46-47页 |
3.4.3 子模块电容电压桥臂内平衡控制 | 第47页 |
3.5 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 基于模块化多电平储能装置并网控制策略 | 第50-72页 |
4.1 模块化多电平变换器并网控制 | 第50-57页 |
4.1.1 控制器设计 | 第50-54页 |
4.1.2 仿真验证 | 第54-57页 |
4.2 储能单元并网控制 | 第57-60页 |
4.2.1 控制器设计 | 第57-58页 |
4.2.2 仿真验证 | 第58-60页 |
4.3 储能单元荷电状态均衡控制 | 第60-64页 |
4.3.1 控制器设计 | 第60-63页 |
4.3.2 仿真验证 | 第63-64页 |
4.4 子模块电容电压平衡控制 | 第64-68页 |
4.4.1 控制器设计 | 第64-67页 |
4.4.2 仿真验证 | 第67-68页 |
4.5 交直流电网互联有功功率波动抑制 | 第68-70页 |
4.5.1 有功功率波动抑制策略 | 第69页 |
4.5.2 仿真验证 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 论文工作总结 | 第72-73页 |
5.2 未来研究展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者简介 | 第80页 |