摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 新能源发电与并网技术 | 第11-12页 |
1.2 并网逆变器的关键技术 | 第12-17页 |
1.2.1 逆变桥拓扑结构 | 第12-13页 |
1.2.2 并网电流控制策略 | 第13-15页 |
1.2.3 滤波器拓扑结构 | 第15-17页 |
1.3 并网接.滤波器的研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 滤波器参数设计的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 滤波器谐振阻尼的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 LCL型并网滤波器的性能分析与谐振阻尼 | 第21-32页 |
2.1 LCL型滤波器的工作原理 | 第21-24页 |
2.2 LCL型滤波器的性能分析 | 第24-27页 |
2.2.1 逆变器侧电感对滤波效果的影响 | 第24-25页 |
2.2.2 滤波电容Cf对滤波效果的影响 | 第25-26页 |
2.2.3 网侧电感L2对滤波效果的影响 | 第26-27页 |
2.3 LCL型滤波器的阻尼方法 | 第27-31页 |
2.3.1 LCL型滤波器的无源阻尼方法 | 第27-29页 |
2.3.2 LCL型滤波器的有源阻尼方法 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 LLCL型并网滤波器的性能分析与参数设计 | 第32-45页 |
3.1 LLCL型滤波器的工作原理 | 第32-33页 |
3.2 LLCL型滤波器的性能分析 | 第33-38页 |
3.2.1 逆变器侧电感对纹波电流的抑制效果 | 第33-34页 |
3.2.2 电网侧电感和LC串联支路的高频抑制效果 | 第34-36页 |
3.2.3 电网侧等效电感对滤波效果的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 逆变器侧电感和网侧电感的比例对滤波效果的影响 | 第37-38页 |
3.3 LLCL型滤波器的参数设计 | 第38-44页 |
3.3.1 谐振频率的限制条件 | 第38-40页 |
3.3.2 电感的限制条件 | 第40-41页 |
3.3.3 滤波电容的限制条件 | 第41页 |
3.3.4 谐波衰减的限制条件 | 第41-42页 |
3.3.5 具体参数设计步骤 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 一种复合型LLCL并网滤波器的研究 | 第45-65页 |
4.1 LLCL型滤波器的阻尼方法 | 第45-58页 |
4.1.1 LLCL型滤波器的无源阻尼方法 | 第45-54页 |
4.1.2 LLCL型滤波器的有源阻尼方法 | 第54-58页 |
4.2 一种复合型LLCL滤波器无源阻尼方法原理 | 第58-61页 |
4.3 复合型LLCL滤波器的参数设计 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 并网逆变器样机设计和实验结果 | 第65-81页 |
5.1 并网逆变器硬件系统设计 | 第65-72页 |
5.1.1 并网逆变器系统总体结构 | 第65-66页 |
5.1.2 辅助开关电源电路 | 第66-68页 |
5.1.3 电压电流采样与调理电路 | 第68-69页 |
5.1.4 IGBT驱动与保护电路 | 第69-71页 |
5.1.5 样机实物图 | 第71-72页 |
5.2 并网逆变器软件系统设计 | 第72-74页 |
5.2.1 主程序的设计 | 第72-73页 |
5.2.2 PWM中断子程序的设计 | 第73页 |
5.2.3 锁相环PLL子程序的设计 | 第73-74页 |
5.2.4 PI控制器子程序的设计 | 第74页 |
5.3 仿真和实验结果分析 | 第74-80页 |
5.3.1 单相并网逆变器的仿真分析 | 第75-77页 |
5.3.2 单相并网逆变器的实验结果分析 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 全文工作总结 | 第81-82页 |
6.2 工作展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
附图 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间所参与的项目 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |