摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 微电网简介 | 第11-13页 |
1.1.1 微电网的提出、发展及意义 | 第11-12页 |
1.1.2 微电网的基本结构 | 第12-13页 |
1.2 分布式逆变电源系统 | 第13-16页 |
1.2.1 分布式逆变电源系统的背景、发展及意义 | 第13-14页 |
1.2.2 逆变电源系统串并联系统的基本结构 | 第14-15页 |
1.2.3 分布式逆变电源并联技术的研究现状和展望 | 第15-16页 |
1.3 微电网中基于分布式逆变电源并联运行的现有的控制方法 | 第16-17页 |
1.4 微电网中基于分布式逆变电源电压摄动控制方法的提出 | 第17-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 微电网中电压摄动系统模型 | 第21-35页 |
2.1 微电网多个分布式逆变电源结构 | 第21页 |
2.2 三相逆变器的状态空间模型 | 第21-24页 |
2.2.1 三相逆变器在静止ABC坐标系下的数学模型 | 第22-23页 |
2.2.2 三相静止ABC到两相静止αβ的坐标变换 | 第23-24页 |
2.2.3 三相逆变器在静止αβ坐标系下的数学模型 | 第24页 |
2.3 微电网中电压摄动模型建立及分析 | 第24-28页 |
2.3.1 电压波动模型及分析 | 第25-26页 |
2.3.2 电压谐波模型及分析 | 第26-28页 |
2.4 逆变电源并联运行的模型分析 | 第28-29页 |
2.5 瞬时功率理论 | 第29-30页 |
2.6 SPWM调制技术 | 第30-32页 |
2.7 电力滤波器的设计 | 第32-34页 |
2.8 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 微电网中电压摄动控制系统的设计 | 第35-53页 |
3.1 微电网中电压摄动控制系统的基本原理 | 第35-36页 |
3.2 微电网中电压摄动控制系统的基本框架 | 第36页 |
3.3 微电网中电压摄动控制系统的控制过程 | 第36-37页 |
3.3.1 控制系统的组成 | 第36-37页 |
3.4 控制系统的一级控制 | 第37-46页 |
3.4.1 外环控制回路 | 第37-40页 |
3.4.2 内环控制回路 | 第40-46页 |
3.5 控制系统的二级控制 | 第46-52页 |
3.5.1 无功功率补偿回路 | 第46-47页 |
3.5.2 电压恢复回路 | 第47-48页 |
3.5.3 二次谐波补偿 | 第48-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 微电网中电压摄动控制系统仿真 | 第53-65页 |
4.1 系统仿真的参数设置 | 第53-54页 |
4.2 系统仿真模型 | 第54-57页 |
4.2.1 系统主电路模块 | 第54-55页 |
4.2.2 系统一级控制模块 | 第55-56页 |
4.2.3 系统二级控制模块 | 第56-57页 |
4.3 仿真结果分析 | 第57-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 电压摄动控制系统软硬件的实现 | 第65-81页 |
5.1 系统硬件电路总体设计 | 第65-66页 |
5.2 主电路的设计 | 第66-68页 |
5.2.1 直流侧电容C的计算和选取 | 第66-67页 |
5.2.2 LCL滤波器中电感、电容值的确定 | 第67页 |
5.2.3 功率开关器件的选取 | 第67-68页 |
5.3 控制电路设计 | 第68-74页 |
5.3.1 DSP最小系统设计 | 第68-71页 |
5.3.2 PWM驱动电路设计 | 第71-72页 |
5.3.3 AD采样电路设计 | 第72-74页 |
5.3.4 通信电路设计 | 第74页 |
5.4 系统软件设计 | 第74-79页 |
5.4.1 系统主程序设计 | 第75页 |
5.4.2 AD采样程序设计 | 第75-77页 |
5.4.3 系统控制算法程序设计 | 第77-78页 |
5.4.4 保护程序设计 | 第78-79页 |
5.5 实验波形及分析 | 第79-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 本文工作总结 | 第81页 |
6.2 未来工作展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士期间发表专利 | 第91页 |