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光伏并网逆变器在电压暂降情况下的适应性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 光伏逆变器控制研究第11-14页
        1.2.1 光伏并网发电系统的拓扑分类第11-12页
        1.2.2 并网控制策略研究现状第12-14页
    1.3 低电压穿越技术研究第14-16页
        1.3.1 研究意义第14页
        1.3.2 技术要求第14-15页
        1.3.3 国内外光伏并网LVRT发展现状第15-16页
    1.4 论文主要内容第16-18页
第2章 MPPT控制算法和DC/DC变换方法第18-29页
    2.1 光伏电池数学模型及MPPT控制第18-23页
        2.1.1 光伏电池工作原理第18-19页
        2.1.2 MPPT基本工作原理第19-20页
        2.1.3 MPPT常见控制第20-23页
    2.2 DC/DC传统控制方法第23-27页
        2.2.1 电压模式控制第24-25页
        2.2.2 峰值电流控制第25-26页
        2.2.3 平均电流控制第26-27页
    2.3 BOOST变换器MPPT控制方法第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 光伏并网逆变器控制策略第29-43页
    3.1 逆变器的数学模型第29-33页
        3.1.1 基于abc静止坐标系下的数学模型第29-31页
        3.1.2 基于dq旋转坐标系下的数学模型第31-33页
    3.2 光伏并网逆变器控制策略第33-37页
        3.2.1 基于电网电压定向矢量的双闭环控制方法第33-34页
        3.2.2 电流内环控制系统的设计第34-35页
        3.2.3 电压外环控制系统的设计第35-37页
    3.3 系统仿真第37-42页
        3.3.1 稳态运行时光伏系统仿真第37-40页
        3.3.2 在电压暂降情况下光伏系统仿真第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 光伏系统低电压穿越控制第43-51页
    4.1 调节光伏电池运行点控制第43-45页
        4.1.1 原理介绍第43-44页
        4.1.2 并网点电压跌落检测第44页
        4.1.3 无功功率算法与控制第44-45页
        4.1.4 有功功率的计算和控制第45页
    4.2 仿真结果第45-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第5章 结论与展望第51-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第55-56页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第56-57页
致谢第57页

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