摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 论文的背景与意义 | 第10页 |
1.2 光伏并网逆变器的分类 | 第10-12页 |
1.2.1 隔离型光伏并网逆变器结构 | 第10-11页 |
1.2.2 非隔离型光伏并网逆变器结构 | 第11-12页 |
1.3 Z源逆变器研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 拓扑结构 | 第12-14页 |
1.3.2 调制方法 | 第14-15页 |
1.3.3 直流链电压控制 | 第15-16页 |
1.3.4 系统并网控制 | 第16-17页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第17-19页 |
2 准Z源光伏逆变器的工作原理及其建模 | 第19-27页 |
2.1 准Z源光伏逆变器工作原理 | 第19-20页 |
2.2 准Z源光伏逆变器阻抗源网络建模 | 第20-23页 |
2.3 准Z源光伏逆变器动态性能分析 | 第23-24页 |
2.4 仿真验证 | 第24-27页 |
2.4.1 传递函数仿真验证 | 第24-25页 |
2.4.2 动态性能仿真验证 | 第25-27页 |
3 准Z源逆变器的直通分段空间矢量脉宽调制 | 第27-36页 |
3.1 直通分段空间矢量脉宽调制原理 | 第27-30页 |
3.2 直通分段空间矢量脉宽调制分析 | 第30-33页 |
3.2.1 升压因子及电压增益 | 第30-31页 |
3.2.2 电压应力 | 第31-32页 |
3.2.3 电感电流纹波 | 第32-33页 |
3.3 仿真验证 | 第33-36页 |
4 三相准Z源光伏逆变器的并网控制 | 第36-53页 |
4.1 准Z源光伏并网逆变器交流侧数学模型 | 第36-37页 |
4.2 并网滤波器参数设计 | 第37-39页 |
4.2.1 直通占空比D的裕度分析 | 第37-38页 |
4.2.2 滤波电感参数计算 | 第38-39页 |
4.3 三相准Z源光伏并网逆变器控制系统设计 | 第39-47页 |
4.3.1 并网电流控制 | 第40-42页 |
4.3.2 直流链电压控制 | 第42-44页 |
4.3.3 最大功率跟踪控制 | 第44-45页 |
4.3.4 光伏阵列输出功率前馈补偿 | 第45-47页 |
4.4 仿真验证 | 第47-53页 |
5 LCL滤波型准Z源光伏并网逆变器的控制 | 第53-64页 |
5.1 LCL型准Z源并网逆变器的数学模型 | 第53-55页 |
5.2 LCL型滤波器参数设计及其谐振特性 | 第55-56页 |
5.2.1 LCL滤波器参数设计 | 第55-56页 |
5.2.2 LCL滤波器的谐振特性 | 第56页 |
5.3 LCL型准Z源光伏并网逆变器的有源阻尼控制系统设计 | 第56-61页 |
5.3.1 电容电流反馈系数整定 | 第58-60页 |
5.3.2 QPR控制器的参数整定 | 第60-61页 |
5.4 仿真验证 | 第61-64页 |
6 不平衡电网下准Z源并网逆变器的控制 | 第64-83页 |
6.1 不平衡电网下准Z源并网逆变器的瞬时功率 | 第64-67页 |
6.2 不平衡电网下准Z源并网逆变器的控制方案 | 第67-72页 |
6.2.1 不平衡电网下准Z源并网逆变器的控制目标 | 第67-69页 |
6.2.2 不同控制目标下参考电流分析 | 第69-71页 |
6.2.3 不平衡电网下并网电流限幅 | 第71-72页 |
6.3 不平衡电网下准Z源并网逆变器的模型预测控制 | 第72-77页 |
6.3.1 准Z源并网逆变器模型预测控制原理 | 第72-75页 |
6.3.2 两种模型预测控制方案对比 | 第75-76页 |
6.3.3 静止坐标系下准Z源并网逆变器的不平衡控制系统设计 | 第76-77页 |
6.4 仿真验证 | 第77-83页 |
结论 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第90页 |