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基于虚拟同步机的微网逆变器控制策略研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第22-49页
    1.1 背景第22-26页
        1.1.1 电能质量相关问题第22-25页
        1.1.2 继电保护相关问题第25-26页
    1.2 新能源政策,技术标准及认证体系第26-33页
        1.2.1 德国第26-29页
        1.2.2 中国第29-30页
        1.2.3 其他第30页
        1.2.4 国内外分布式电源标准比较第30-33页
    1.3 微网逆变器控制第33-42页
        1.3.1 PQ/VF/Droop控制第33-34页
        1.3.2 虚拟同步机控制第34-42页
    1.4 问题描述第42-43页
        1.4.1 基本原理和数学模型第42页
        1.4.2 稳定性第42页
        1.4.3 负载适应性第42页
        1.4.4 并网适应性第42-43页
    1.5 论文目标及研究方法第43-44页
        1.5.1 论文的目标第43页
        1.5.2 本文的研究方法第43-44页
    1.6 论文架构及创新点第44-49页
        1.6.1 论文架构第44-46页
        1.6.2 创新点第46-49页
第2章 基于VSG的微网逆变器基本原理第49-64页
    2.1 同步发电机组基本原理第49-53页
        2.1.1 有功控制基本原理第49-51页
        2.1.2 无功控制基本原理第51-53页
        2.1.3 同步发电机组优缺点分析第53页
    2.2 VSG基本原理第53-56页
        2.2.1 下垂控制基本原理第53-54页
        2.2.2 VSG基本原理第54-56页
    2.3 三种发电方案对比分析第56-59页
        2.3.1 三种发电方案对比分析第56-58页
        2.3.2 真实与虚拟同步机对比分析第58-59页
    2.4 基于VSG的微网逆变器拓扑结构第59-62页
    2.5 本章小结第62-64页
第3章 基于VSG的微网逆变器数学模型第64-81页
    3.1 基于复矢量的简易拉普拉斯变换第64-65页
    3.2 单机微网逆变器正负序数学模型第65-75页
        3.2.1 输出电压正负序数学模型第66-70页
        3.2.2 输出阻抗正负序数学模型第70-73页
        3.2.3 VSG单机并网运行数学模型第73-75页
    3.3 多机微网逆变器正负序数学模型第75-79页
        3.3.1 VSG多机孤岛并联运行数学模型第75-77页
        3.3.2 VSG多机并网运行数学模型第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第4章 基于VSG的微网逆变器控制策略第81-105页
    4.1 基于陷波器的功率计算方案第81-85页
        4.1.1 功率环稳定性分析第81-85页
        4.1.2 基于陷波器的功率计算方案第85页
    4.2 负载适应性控制研究第85-95页
        4.2.1 输出阻抗解耦控制策略第86-90页
        4.2.2 不平衡负载下的均衡控制策略第90-93页
        4.2.3 直流分量抑制策略第93-95页
    4.3 并网适应性控制研究第95-101页
        4.3.1 恒功率控制策略第95-96页
        4.3.2 次同步振荡抑制策略第96-98页
        4.3.3 低电压穿越无功补偿控制策略第98-101页
    4.4 基于VSG的统一控制策略第101-103页
    4.5 本章小结第103-105页
第5章 基于VSG的风光储柴实验系统研究与示范第105-151页
    5.1 基于VSG的微网实验系统介绍第105-110页
        5.1.1 基于动模机组的风光储物理模拟实验系统第105-108页
        5.1.2 基于VSG的光储柴联合发电实验系统第108-110页
    5.2 实验室模拟研究第110-115页
        5.2.1 电网特性模拟模拟第111-112页
        5.2.2 光伏电池模拟第112-113页
        5.2.3 储能电池模拟第113-115页
    5.3 实验系统参数设计第115-127页
        5.3.1 基于最大纹波电流的桥臂电感设计第115-120页
        5.3.2 LC/LCL谐振频率稳定域第120-125页
        5.3.3 网侧电感设计第125页
        5.3.4 直流侧支撑电容设计原则第125-126页
        5.3.5 二极管整流桥负载设计方法第126-127页
    5.4 基于VSG的风光柴储系统实验结果第127-147页
        5.4.1 实验验证测试和计算公式第127-128页
        5.4.2 数字离散化方法第128-131页
        5.4.3 负载适应性控制实验结果第131-136页
        5.4.4 并网适应性控制实验结果第136-140页
        5.4.5 模式切换实验室结果第140-141页
        5.4.6 虚拟惯量对系统稳定性影响实验结果第141-143页
        5.4.7 SOC+VSG控制实验结果第143-147页
    5.5 西藏措勤智能微电网现场实验示范系统第147-149页
        5.5.1 现场示范系统介绍第147-148页
        5.5.2 实验结果第148-149页
    5.6 本章小结第149-151页
第6章 总结与展望第151-153页
    6.1 总结第151页
    6.2 展望第151-153页
参考文献第153-166页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第166-168页

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