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 |