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基于峰值电流模式的三相并网逆变器的研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题的研究背景第14页
    1.2 光伏发电系统分类第14-15页
    1.3 三电平逆变器的拓扑结构第15-19页
    1.4 光伏并网控制系统关键技术第19-23页
        1.4.1 光伏并网控制系统结构第19页
        1.4.2 常用调制方法简介第19-21页
        1.4.3 电流模式两种调制方法比较第21页
        1.4.4 软件锁相环技术第21-23页
    1.5 本文的主要研究内容第23-24页
第二章 峰值电流控制技术第24-30页
    2.1 引言第24页
    2.2 数字化峰值电流控制系统结构第24-25页
    2.3 峰值电流控制模式原理及稳定性分析第25-28页
        2.3.1 峰值电流控制方法基本原理第25-26页
        2.3.2 峰值电流控制系统稳定性分析第26-27页
        2.3.3 斜率补偿原理第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 三电平逆变器中点电位的平衡控制第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 三电平逆变器中点电位波动分析第30-34页
        3.2.1 中点电位与开关状态的关系分析第30-33页
        3.2.2 中点电位与中线电流的关系分析第33-34页
    3.3 中点电位平衡控制策略第34-37页
    3.4 中点电位平衡控制仿真第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 三电平逆变器无功功率的控制方法第40-52页
    4.1 逆变器输出功率状态分析第40-44页
        4.1.1 三相逆变器在同步坐标系下的数学模型第40-42页
        4.1.2 逆变器工作状态矢量分析第42-44页
    4.2 无功功率控制方法第44-46页
        4.2.1 瞬时功率的计算第44-45页
        4.2.2 基于电网电压定向的矢量控制第45-46页
    4.3 无功功率控制仿真及分析第46-51页
        4.3.1 仿真结果及分析第46-49页
        4.3.2 峰值电流控制驱动过程及分析第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 LCL滤波器谐振分析和抑制方法第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 LCL滤波器频率特性第52-53页
    5.3 LCL滤波器谐振尖峰抑制方法第53-57页
        5.3.1 无源阻尼方法第54-55页
        5.3.2 有源阻尼方法第55-57页
    5.4 MATLAB仿真及分析第57-60页
        5.4.1 无源阻尼方法仿真第58-59页
        5.4.2 有源阻尼方法仿真第59-60页
    5.5 本章小结第60-62页
第六章 控制系统硬件设计及实验结果分析第62-76页
    6.1 控制系统硬件设计第62-68页
        6.1.1 FPGA+DSP控制系统简介第62-64页
        6.1.2 控制系统供电电路第64页
        6.1.3 信号采样电路第64-65页
        6.1.4 ADC模块及其电路设计第65-67页
        6.1.5 PWM驱动电路第67-68页
    6.2 实验结果及分析第68-74页
        6.2.1 软件锁相环结果及分析第68-69页
        6.2.2 峰值电流控制驱动过程与分析第69-70页
        6.2.3 峰值电流控制短路实验及分析第70-71页
        6.2.4 中点电位平衡控制实验波形及分析第71页
        6.2.5 三相并网运行实验波形及分析第71-72页
        6.2.6 双闭环控制实验波形及分析第72-74页
    6.3 本章小结第74-76页
第七章 总结第76-78页
附录 实验平台第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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