摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 光伏发电概况 | 第11-12页 |
1.2 光伏逆变器概况 | 第12-17页 |
1.2.1 光伏逆变器的拓扑分类 | 第12-14页 |
1.2.2 光伏逆变器的最大功率点追踪 | 第14-15页 |
1.2.3 光伏逆变器的并网滤波器 | 第15-17页 |
1.3 有源滤波技术在光伏中的应用概况 | 第17-19页 |
1.3.1 谐波问题及治理措施 | 第17页 |
1.3.2 有源滤波技术在光伏中的应用 | 第17-19页 |
1.4 本课题的研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.5 本文工作 | 第20-22页 |
第二章 三电平光伏逆变器的建模与仿真 | 第22-35页 |
2.1 三电平PWM逆变器建模 | 第22-26页 |
2.1.1 三相静止坐标系下的建模 | 第22-25页 |
2.1.2 同步旋转坐标系下的建模 | 第25-26页 |
2.2 光伏逆变器控制系统设计 | 第26-30页 |
2.2.1 被控对象分析 | 第26-27页 |
2.2.2 电流内环参数整定 | 第27-29页 |
2.2.3 电压外环参数整定 | 第29-30页 |
2.3 三电平光伏逆变器仿真 | 第30-34页 |
2.3.1 PSCAD/EMTDC仿真软件介绍 | 第30页 |
2.3.2 仿真模型介绍 | 第30-32页 |
2.3.3 仿真结果及分析 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 谐波阻尼有源滤波技术控制原理 | 第35-47页 |
3.1 谐波阻尼型有源滤波技术原理 | 第35-39页 |
3.1.1 谐波功率传播分析 | 第35-37页 |
3.1.2 谐波阻尼型有源滤波技术原理 | 第37-38页 |
3.1.3 谐波功率最大化策略 | 第38-39页 |
3.2 谐波检测算法的选取讨论 | 第39-43页 |
3.2.1 多旋转同步坐标系 | 第39-40页 |
3.2.2 离散傅里叶变换及改进 | 第40-42页 |
3.2.3 快速傅里叶变换 | 第42-43页 |
3.3 本课题采用的谐波检测算法 | 第43-46页 |
3.3.1 正负序分量检测思路 | 第43-45页 |
3.3.2 正负序分量具体检测方法 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 具有谐波控制功能的光伏逆变器相关研究与仿真 | 第47-61页 |
4.1 谐波阻尼技术在光伏逆变器中的应用 | 第47-52页 |
4.1.1 谐波阻尼控制框图与仿真模型 | 第47-48页 |
4.1.2 谐波阻尼控制仿真结果 | 第48-52页 |
4.2 谐波功率最大化仿真 | 第52-55页 |
4.2.1 仿真模型 | 第52页 |
4.2.2 仿真结果 | 第52-55页 |
4.3 频谱泄漏 | 第55-58页 |
4.3.1 频谱泄漏分析及解决方案 | 第55-56页 |
4.3.2 频谱泄漏仿真 | 第56-58页 |
4.4 谐波零序分量对测量不直观的影响 | 第58-60页 |
4.4.1 谐波零序分量对测量不直观影响的理论分析 | 第58-59页 |
4.4.2 谐波零序分量对测量影响的仿真验证 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 系统软硬件设计和实现 | 第61-81页 |
5.1 系统整体设计 | 第61-62页 |
5.2 主电路设计 | 第62-66页 |
5.2.1 BOOST参数设计与选型 | 第63-65页 |
5.2.2 NPC参数设计与选型 | 第65页 |
5.2.3 LCL滤波器参数设计 | 第65-66页 |
5.3 二次回路设计 | 第66-69页 |
5.3.1 采样电路 | 第66-67页 |
5.3.2 驱动电路 | 第67-69页 |
5.3.3 过压过流保护电路 | 第69页 |
5.4 系统软件设计 | 第69-74页 |
5.4.1 DSP系统资源配置 | 第69-70页 |
5.4.2 程序时序设计 | 第70页 |
5.4.3 程序流程图 | 第70-74页 |
5.5 实验结果 | 第74-80页 |
5.5.1 谐波阻尼有源滤波实验 | 第74-76页 |
5.5.2 谐波功率最大化实验 | 第76-77页 |
5.5.3 频谱泄漏实验 | 第77-78页 |
5.5.4 零序分量实验 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |