1. 本选题研究的目的及意义
随着电力电子技术和分布式发电技术的快速发展,逆变器并联技术得到了广泛的应用。
传统的逆变器并联系统通常需要复杂的通信线路进行信息交互,以实现电流均流和稳定性控制。
然而,通信线路的引入增加了系统的成本、复杂性和故障风险,特别是在大规模分布式发电系统中。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来,无互连线并联控制技术引起了国内外学者的广泛关注,并取得了一些研究成果。
1. 国内研究现状
国内学者在无互连线并联控制技术方面开展了一系列研究工作,并在控制策略、稳定性分析等方面取得了一些进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将针对无互连线并联逆变器控制技术中存在的挑战,重点研究基于虚拟阻抗、下垂控制和模型预测控制三种主流的无互连线并联控制策略,分析其工作原理、控制算法和稳定性条件,并通过仿真和实验验证其有效性。
1. 主要内容
1.研究传统并联逆变器拓扑结构和无互连线并联逆变器拓扑结构,分析无互连线并联逆变器的优点和应用场景。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析、仿真建模和实验验证相结合的研究方法。
首先,通过查阅国内外相关文献,了解无互连线并联逆变器控制技术的最新研究进展,掌握各种控制策略的基本原理和优缺点。
其次,利用matlab/simulink等仿真软件搭建无互连线并联逆变器系统模型,对不同的控制策略进行仿真研究,分析其控制性能和稳定性。
5. 研究的创新点
1.针对现有无互连线并联控制策略存在的不足,提出一种改进的控制策略,以提高系统的动态性能、稳定性和鲁棒性。
2.建立一种更精确的无互连线并联逆变器模型,为控制策略的设计和优化提供更可靠的理论依据。
3.提出一种新的虚拟阻抗参数设计方法或下垂系数设计方法,以优化系统的电流均流效果和电压调节精度。
6. 计划与进度安排
第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲
第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文
7. 参考文献(20个中文5个英文)
[1] 王晓明, 张兴, 王政, 等. 无互联并联逆变器均流控制策略综述[j]. 电工技术学报, 2021, 36(1): 104-120.
[2] 刘凯, 陈杰, 阮新波, 等. 无互联并联逆变器控制策略研究综述[j]. 电力系统自动化, 2019, 43(15): 1-14.
[3] 张颖, 张崇巍, 赵争鸣, 等. 无互联并联逆变器虚拟同步发电机控制策略[j]. 中国电机工程学报, 2018, 38(15): 4486-4496.
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