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基于公共直流母线的多模块逆变器并联研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-18页
    1.1 课题背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 单台逆变器拓扑及其控制第11-12页
        1.2.2 逆变器并联控制第12-16页
    1.3 本论文的主要内容第16-18页
2 三相逆变器模型及其控制策略研究第18-32页
    2.1 三相逆变器数学模型第18-25页
        2.1.1 LC滤波电路设计第18-22页
        2.1.2 坐标变换分析第22-23页
        2.1.3 不同坐标系下的数学模型第23-25页
    2.2 三相逆变器控制策略第25-29页
        2.2.1 逆变器双闭环控制第25-26页
        2.2.2 电流内环控制器第26-28页
        2.2.3 电压外环控制器第28-29页
    2.3 仿真验证第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 逆变器并联控制第32-46页
    3.1 逆变器并联控制分析第32-36页
        3.1.1 并联系统等效模型第32-33页
        3.1.2 并联系统环流第33-35页
        3.1.3 并联系统功率第35-36页
    3.2 下垂控制基本原理第36-43页
        3.2.1 不同阻抗下的下垂特性第36-38页
        3.2.2 下垂特性动态调节过程第38-40页
        3.2.3 功率的计算第40-42页
        3.2.4 下垂控制具体实现方法第42-43页
    3.3 逆变器并联控制仿真验证第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 三相逆变器并联实验验证第46-60页
    4.1 实验平台概述第46-53页
        4.1.1 主电路第46-47页
        4.1.2 DSP控制与采样系统第47-50页
        4.1.3 上位机监控软件第50-53页
    4.2 DSP软件编程第53-57页
        4.2.1 DSP主循环设计第53-55页
        4.2.2 控制周期中断设计第55-56页
        4.2.3 DSP软件更新升级第56-57页
    4.3 实验结果及分析第57-59页
        4.3.1 一台三相逆变器双闭环控制第57页
        4.3.2 三相逆变器并联运行第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 结论第60-62页
参考文献第62-66页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第66-70页
学位论文数据集第70页

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