摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
·课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
·分布式发电并网与电网的交互影响 | 第10-12页 |
·光伏并网接入系统电压与频率稳定性影响 | 第11页 |
·电能质量问题 | 第11页 |
·对配电网的影响 | 第11页 |
·暂态稳定性问题 | 第11-12页 |
·光伏发电系统的并网及低电压穿越技术 | 第12-18页 |
·并网导则 | 第12-13页 |
·与风力发电低电压穿越技术的区别 | 第13-14页 |
·光伏并网发电系统的低电压穿越技术 | 第14-18页 |
·课题的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 光伏发电系统并网滤波器设计及控制方式 | 第20-40页 |
·引言 | 第20页 |
·LCL型滤波器的参数设计 | 第20-29页 |
·LCL滤波器的数学模型 | 第20-23页 |
·滤波器的参数设计 | 第23-26页 |
·L、C、L_g的参数对滤波性能的影响分析 | 第26-29页 |
·设计实例及其仿真对比 | 第29-33页 |
·设计实例 | 第29-30页 |
·LCL滤波器与L滤波器的仿真对比 | 第30-33页 |
·LCL滤波器的有源阻尼控制设计 | 第33-39页 |
·传感器的位置对控制系统稳定性的影响 | 第33-34页 |
·无源阻尼电阻对系统的影响 | 第34-35页 |
·有源阻尼设计 | 第35-38页 |
·有源阻尼控制仿真 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3 电网故障条件下的逆变器电网同步方法 | 第40-64页 |
·电网故障原因及类型 | 第40-45页 |
·电网故障引起并网点电压跌落分析 | 第41-44页 |
·电网电压畸变分析 | 第44-45页 |
·故障条件下的锁相环 | 第45-46页 |
·正负序分离方法 | 第46-55页 |
·基于陷波器的提取方式 | 第47-49页 |
·基于解耦双同步坐标系的提出方式 | 第49-51页 |
·基于DSOGI的提取方式 | 第51-53页 |
·基于周期延时的提取方式 | 第53-55页 |
·电网故障条件下电网电压同步Matlab仿真实验 | 第55-63页 |
·正负序分离仿真效果 | 第55-58页 |
·跌落检测效果 | 第58-61页 |
·锁相环效果对比 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
4 大功率光伏逆变器并网及低电压穿越技术 | 第64-89页 |
·电网故障对光伏并网系统的影响 | 第64-65页 |
·大功率光伏逆变器的并网控制策略 | 第65-71页 |
·单级式三相光伏并网逆变器的数学模型及电网稳定下的控制策略 | 第65-67页 |
·电网电压不平衡条件下的控制策略 | 第67-70页 |
·光伏并网逆变器故障穿越期间控制目标的选取 | 第70-71页 |
·低电压穿越控制方案 | 第71-79页 |
·低电压穿越需要解决的问题 | 第71-72页 |
·故障瞬间的电流冲击抑制 | 第72-75页 |
·故障期间的无功支撑 | 第75页 |
·电网稳定后的有功恢复 | 第75-76页 |
·故障穿越过程的控制逻辑 | 第76-79页 |
·并网及低电压穿越仿真实验分析 | 第79-88页 |
·并网运行仿真效果 | 第81页 |
·并网点电压跌落瞬间仿真分析 | 第81-82页 |
·并网点电压跌落故障的仿真分析 | 第82-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
5 大功率光伏逆变器并网及低电压穿越实验结果与分析 | 第89-102页 |
·实验样机平台 | 第89-91页 |
·系统主回路结构 | 第89页 |
·控制系统硬件介绍 | 第89-90页 |
·控制系统设计参数 | 第90-91页 |
·实验测试方案Ⅰ | 第91-97页 |
·实验环境 | 第91-92页 |
·实验波形及其分析 | 第92-97页 |
·实验测试方案Ⅱ | 第97-101页 |
·实验环境 | 第97-98页 |
·实验波形及其分析 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
6 结论与展望 | 第102-103页 |
·结论 | 第102页 |
·有待完善的工作 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
附录 | 第108-109页 |
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |