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基于LCL滤波器的光储发电三相并网逆变器控制策略研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 选题的背景和意义第11-14页
    1.2 光伏发电技术的研究现状第14-16页
        1.2.1 光伏发电系统的分类第14-16页
        1.2.2 储能在光伏发电中的应用第16页
    1.3 并网逆变器的研究现状第16-23页
        1.3.1 国内外相关标准第17-18页
        1.3.2 交流滤波器设计与谐振抑制第18-21页
        1.3.3 电流控制技术第21-23页
    1.4 本文的研究工作第23-25页
第二章 光伏储能发电系统建模第25-39页
    2.1 光伏发电单元模型及其控制第25-29页
        2.1.1 光伏电池的数学模型第25-27页
        2.1.2 光伏发电最大功率控制第27-29页
    2.2 锂电池储能单元模型与控制第29-31页
        2.2.1 锂电池模型第29-30页
        2.2.2 锂电池充放电控制第30-31页
    2.3 光伏储能发电系统及其控制策略第31-35页
    2.4 光伏储能发电系统仿真第35-38页
        2.4.1 光伏出力波动时系统仿真第36-37页
        2.4.2 逆变器输出功率变化时系统仿真第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 基于 LCL 滤波器的三相并网逆变器研究第39-49页
    3.1 基于 LCL 滤波器三相并网逆变器数学模型分析第39-41页
    3.2 LCL 滤波器性能分析第41-43页
    3.3 LCL 滤波器参数约束条件第43-45页
        3.3.1 谐振频率约束第43-44页
        3.3.2 滤波电感的约束第44-45页
        3.3.3 滤波电容的约束第45页
        3.3.4 阻尼电阻的约束第45页
    3.4 LCL 滤波器参数设计第45-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 基于 LCL 三相并网逆变器控制策略研究第49-69页
    4.1 无源阻尼策略第51-53页
    4.2 有源阻尼策略第53-58页
        4.2.1 逆变器侧电流反馈第53-54页
        4.2.2 分裂电容电流控制第54-56页
        4.2.3 并网电流和电容电流双闭环反馈第56-58页
    4.3 基于 LCL 滤波器的三相并网逆变器控制策略第58-61页
        4.3.1 恒功率无源阻尼控制策略第58-59页
        4.3.2 恒功率电流双闭环反馈有源阻尼控制策略第59-61页
    4.4 控制策略的仿真第61-67页
        4.4.1 LCL 滤波器无源阻尼仿真第61-64页
        4.4.2 LCL 滤波器有源阻尼仿真第64-67页
        4.4.3 L 型滤波器仿真第67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 基于 dSPACE 平台 LCL 滤波器光伏系统并网逆变实验第69-85页
    5.1 系统实验平台第70-72页
        5.1.1 实验平台搭建第70-72页
        5.1.2 基于 LCL 滤波器的并网系统参数设计第72页
    5.2 系统硬件设计第72-74页
        5.2.1 模拟量信号采集电路第72-74页
        5.2.2 功率放大电路第74页
        5.2.3 保护电路第74页
    5.3 系统软件设计第74-75页
    5.4 基于 LCL 滤波器的三相逆变器并网实验第75-83页
        5.4.1 光伏发电 MPPT 实验第75-76页
        5.4.2 锂电池充放电实验第76-78页
        5.4.3 LCL 滤波恒功率无源阻尼并网实验第78-80页
        5.4.4 LCL 滤波恒功率有源阻尼并网实验第80-83页
        5.4.5 L 滤波并网逆变实验第83页
    5.5 本章小结第83-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-95页
攻读学位期间发表的学术论文和参与的科研项目第95页

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