摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-11页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第10页 |
1.3.2 发展趋势 | 第10-11页 |
1.4 微电网及储能逆变器的控制策略 | 第11-12页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
第二章 储能逆变器工作原理及数学建模 | 第14-25页 |
2.1 储能逆变器的主电路拓扑结构 | 第14页 |
2.2 储能逆变器的数学模型 | 第14-18页 |
2.2.1 三相静止坐标系下的数学模型 | 第15页 |
2.2.2 两相静止坐标系下的数学模型 | 第15-16页 |
2.2.3 两相旋转坐标系下的数学模型 | 第16-18页 |
2.3 储能逆变器控制器设计 | 第18-22页 |
2.3.1 电流内环控制系统设计 | 第18-20页 |
2.3.2 电压外环控制系统设计 | 第20-21页 |
2.3.3 功率计算 | 第21-22页 |
2.4 SPWM控制技术 | 第22页 |
2.5 三相锁相环技术 | 第22-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 储能逆变器并/离网控制策略及无缝切换研究 | 第25-41页 |
3.1 恒功率(PQ)控制策略 | 第25-30页 |
3.1.1 恒功率控制策略原理分析 | 第25-26页 |
3.1.2 系统仿真分析 | 第26-30页 |
3.2 恒压恒频(VF)控制策略 | 第30-33页 |
3.2.1 恒压恒频控制策略原理分析 | 第30-31页 |
3.2.2 系统仿真分析 | 第31-33页 |
3.3 储能逆变器并离网无缝切换控制策略 | 第33-40页 |
3.3.1 离网模式到并网模式的无缝切换策略 | 第33-35页 |
3.3.2 并网模式到孤岛模式的无缝切换策略 | 第35-36页 |
3.3.3 系统仿真分析 | 第36-40页 |
3.4 总结 | 第40-41页 |
第四章 储能逆变器的下垂控制策略研究 | 第41-55页 |
4.1 下垂控制原理及分析 | 第41-44页 |
4.1.1 下垂控制基本原理 | 第41-43页 |
4.1.2 下垂控制特性分析 | 第43-44页 |
4.2 基于P-f和Q-v特性的下垂控制框图及其工作模式 | 第44-46页 |
4.2.1 储能逆变器离网运行模式 | 第45页 |
4.2.2 储能逆变器并网运行模式 | 第45页 |
4.2.3 储能逆变器并离网切换模式 | 第45-46页 |
4.3 基于下垂控制的储能逆变器工作模式无缝切换控制策略 | 第46-48页 |
4.3.1 电压频率和相位同步调节方法 | 第46-47页 |
4.3.2 电压幅值同步调节 | 第47-48页 |
4.4 单台储能逆变器下垂控制仿真分析 | 第48-54页 |
4.4.1 下垂控制仿真模型 | 第48-50页 |
4.4.2 下垂控制仿真结果及分析 | 第50-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 储能逆变器的硬件平台与实验分析 | 第55-70页 |
5.1 储能逆变器的整体方案 | 第55页 |
5.2 硬件电路 | 第55-62页 |
5.2.1 控制电路 | 第55-59页 |
5.2.2 功率电路 | 第59-60页 |
5.2.3 采样电路 | 第60-62页 |
5.3 软件系统 | 第62-65页 |
5.3.1 主程序流程图 | 第62-63页 |
5.3.2 PWM中断程序流程图 | 第63页 |
5.3.3 离并网无缝切换预同步中断程序框图 | 第63-65页 |
5.3.4 故障中断程序流程图 | 第65页 |
5.4 实验结果与分析 | 第65-69页 |
5.4.1 储能双向变流器的实验平台 | 第65-66页 |
5.4.2 驱动和锁相环分析 | 第66-67页 |
5.4.3 离网模式下实验分析 | 第67-68页 |
5.4.4 并网模式下实验分析 | 第68页 |
5.4.5 并离网切换模式下实验分析 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-71页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |