摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-9页 |
目录 | 第9-12页 |
插图清单 | 第12-14页 |
表格清单 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
·有源电力滤波器的背景和发展状况 | 第15-18页 |
·谐波与无功功率的产生和危害 | 第15-16页 |
·APF的提出和研究现状 | 第16-17页 |
·APF的发展前景和发展障碍分析 | 第17-18页 |
·光伏发电技术概述 | 第18-19页 |
·光伏发电技术的应用和现状 | 第18-19页 |
·光伏并网发电技术的发展前景和发展障碍分析 | 第19页 |
·课题研究的目的和意义 | 第19-20页 |
·本文的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 APF与光伏发电的统一控制理论研究 | 第22-30页 |
·APF与光伏并网发电装置的对比分析 | 第22-24页 |
·APF的工作原理 | 第22-23页 |
·光伏并网发电的工作原理 | 第23页 |
·有源电力滤波器与光伏并网发电装置的相同点分析 | 第23-24页 |
·APF与光伏并网发电的统一控制和功能拓展 | 第24-27页 |
·APF与光伏并网发电的统一控制原理 | 第24-25页 |
·APF与光伏并网发电统一控制系统的功能拓展 | 第25-27页 |
·APF与光伏发电统一控制系统及其控制策略 | 第27-30页 |
·APF与光伏发电统一控制系统的整体结构和功能 | 第27-28页 |
·APF与光伏发电统一控制系统的控制策略 | 第28-30页 |
第三章 瞬时无功功率理论及其在统一控制系统中的应用 | 第30-40页 |
·APF中的谐波和无功检测技术概述 | 第30-31页 |
·瞬时无功功率理论及其在APF中的应用 | 第31-33页 |
·瞬时无功功率理论 | 第31-32页 |
·基于瞬时无功功率理论的检测算法 | 第32-33页 |
·统一控制系统中的谐波检测和并网指令合成算法 | 第33-40页 |
·基于瞬时无功功率理论的谐波检测和并网指令合成算法 | 第33-35页 |
·基于DSP的软件锁相环设计 | 第35-36页 |
·谐波检测及指令合成算法的仿真和样机实现 | 第36-40页 |
第四章 统一控制系统中变流器的控制策略研究 | 第40-50页 |
·并网模式下变流器控制技术 | 第40-46页 |
·并网模式下变流器控制技术概述 | 第40-41页 |
·并网模式下定时控制的滞环比较电流跟踪控制 | 第41-42页 |
·并网模式下基于复合校正控制技术的三角波比较控制 | 第42-46页 |
·UPS模式下变流器控制技术 | 第46-47页 |
·UPS模式下变流器控制技术概述 | 第46页 |
·UPS模式下电压平均值反馈控制方法 | 第46-47页 |
·UPS模式下变流器的电容电流反馈双闭环控制方法 | 第47页 |
·并网模式和UPS模式相互转换技术 | 第47-50页 |
·孤岛效应检测技术在统一控制系统中的应用 | 第47-49页 |
·并网模式和UPS模式的相互转换技术 | 第49-50页 |
第五章 统一控制系统中的光伏充电和蓄电池充放电管理 | 第50-56页 |
·光伏阵列最大功率点跟踪控制(MPPT)及光伏充电器设计 | 第50-53页 |
·光伏阵列特性 | 第50页 |
·最大功率点跟踪(MPPT)控制技术 | 第50-53页 |
·光伏充电器的设计 | 第53页 |
·统一控制系统中蓄电池组的充放电管理 | 第53-56页 |
·蓄电池组的运行方式 | 第53-54页 |
·蓄电池组的充电管理 | 第54-55页 |
·蓄电池组的放电管理 | 第55-56页 |
第六章 统一控制系统的仿真和实验研究 | 第56-70页 |
·系统仿真模型 | 第56-57页 |
·样机设计与实现 | 第57-61页 |
·主电路设计 | 第57-59页 |
·基于DSP的控制系统设计 | 第59-60页 |
·人机交换界面设计 | 第60-61页 |
·程序结构和流程设计 | 第61-64页 |
·程序结构设计 | 第61-62页 |
·程序流程设计 | 第62-64页 |
·仿真和样机实验结果对比分析 | 第64-70页 |
·光伏并网发电功能仿真和实验结果对比分析 | 第64-66页 |
·APF功能的仿真和实验结果对比分析 | 第66页 |
·APF和光伏并网发电同时实现时仿真和实验结果对比分析 | 第66-67页 |
·电力中断补偿(UPS功能)仿真和实验结果对比分析 | 第67-70页 |
第七章 工作总结与展望 | 第70-72页 |
·论文工作总结 | 第70-71页 |
·工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |