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储能逆变器离网控制算法设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 离网储能逆变控制技术研究现状第9-10页
    1.3 离网储能逆变器并联控制技术的研究现状第10-11页
    1.4 本文主要研究内容第11-14页
第二章 储能逆变器的数学模型第14-23页
    2.1 三相半桥储能逆变器的拓扑结构第14页
    2.2 基于a-b-c三相静止坐标系的数学模型第14-17页
    2.3 基于 α-β 静止坐标系的数学模型第17-19页
    2.4 基于d-q同步旋转坐标系的数学模型第19-21页
    2.5 本章小结第21-23页
第三章 储能逆变器单机离网控制算法研究第23-44页
    3.1 基于不同坐标系的控制策略第23-29页
        3.1.1 基于 α-β 静止坐系的控制策略分析第23-26页
            3.1.1.1 PR控制原理第23-25页
            3.1.1.2 基于PR控制的控制环性能分析第25-26页
        3.1.2 基于d-q旋转坐标系的控制策略分析第26-29页
            3.1.2.1 PI控制原理第26-27页
            3.1.2.2 基于PI控制的控制环性能分析第27-29页
    3.2 控制器设计及实现第29-33页
        3.2.1 系统稳定性分析第29-31页
        3.2.2 PI控制器参数设计第31-32页
        3.2.3 PI控制器的实现第32-33页
    3.3 不同反馈点对控制性能影响分析第33-38页
    3.4 电流内环对系统控制性能的影响分析第38-43页
        3.4.1 双闭环控制的稳定性分析第38-39页
        3.4.2 电流内环对系统控制带宽的影响第39-40页
        3.4.3 内环的抗电流扰动分析第40页
        3.4.4 负载突变时电流内环对系统的影响第40-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 L型和C型系统并联的下垂控制策略研究第44-56页
    4.1 功率下垂控制原理分析第44-49页
        4.1.1 纯感性输出阻抗(L型)的功率下垂控制第45-46页
        4.1.2 纯阻性输出阻抗(R型)下功率下垂控制第46页
        4.1.3 纯容性输出阻抗(C型)下功率下垂控制第46-47页
        4.1.4 L型和C型逆变器的并联下垂控制第47-48页
        4.1.5 基于二次调频的改进型下垂控制第48-49页
    4.2 逆变器虚拟阻抗设计第49-54页
        4.2.1 逆变器输出阻抗分析第49-50页
        4.2.2 感性虚拟阻抗原理第50-52页
        4.2.3 容性虚拟阻抗原理第52-54页
    4.3 下垂控制器参数设计与PQ功率计算第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 MATLAB仿真分析及实物平台实验结果第56-76页
    5.1 单机仿真及实验结果第56-65页
        5.1.1 单机仿真模型及实验平台第56-58页
        5.1.2 离网单机仿真与实验分析第58-59页
        5.1.3 PI参数选取与负载变化对系统稳定性影响的仿真分析第59-60页
        5.1.4 不同反馈点的仿真分析第60-62页
        5.1.5 电流内环对系统控制性能影响的仿真分析第62-65页
    5.2 并联仿真及实验结果第65-75页
        5.2.1 并联仿真模型及实验平台第65-67页
        5.2.2 L型储能逆变器并联仿真与实验第67-70页
        5.2.3 C型储能逆变器并联仿真第70-73页
        5.2.4 L型和C型储能逆变器并联仿真第73-75页
    5.3 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
个人简历及攻读硕士期间的主要研究成果第82-83页

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