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孤岛工况下的单相逆变器并联技术研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 单相逆变器控制技术研究现状第12-14页
    1.3 单相逆变器并联技术的研究现状第14-18页
    1.4 本文主要内容第18-21页
2 单相逆变器拓扑与建模分析第21-31页
    2.1 单相逆变器拓扑与工作原理第21-23页
    2.2 静止坐标系下的单相逆变器数学模型第23-24页
    2.3 整流性负载下的单相逆变器模型第24-25页
    2.4 虚拟同步旋转坐标系下的单相逆变器模型第25-28页
        2.4.1 构建虚拟同步旋转坐标系的方法第25-27页
        2.4.2 基于SOGI的虚拟同步旋转坐标系下的逆变器模型第27-28页
    2.5 本章小结第28-31页
3 旋转坐标系下的单相逆变器控制策略第31-49页
    3.1 P/f-Q/V下垂控制第31-33页
    3.2 PI双闭环控制第33-37页
        3.2.1 PI双闭环控制框图第33页
        3.2.2 基于PI双闭环控制的单相逆变器仿真第33-37页
    3.3 重复控制第37-43页
        3.3.1 重复控制原理第37-38页
        3.3.2 控制对象建模第38-39页
        3.3.3 补偿器设计第39-41页
        3.3.4 基于重复控制单相逆变器的仿真第41-43页
    3.4 PI和重复复合控制第43-46页
        3.4.1 PI和重复复合控制框图第43页
        3.4.2 基于PI和重复复合控制的仿真第43-46页
    3.5 本章小结第46-49页
4 单相逆变器无互联控制线并联技术第49-61页
    4.1 单相逆变器并联运行原理与分析第49-53页
        4.1.1 谐波均流原理第49-51页
        4.1.2 虚拟阻抗第51页
        4.1.3 按容量比例分配第51-52页
        4.1.4 频率电压的二次调整第52-53页
    4.2 基于PI双闭环控制的单相逆变器并联第53-55页
        4.2.1 控制框图第53-54页
        4.2.2 基于PI双闭环控制的单相逆变器并联仿真第54-55页
    4.3 基于PI和重复控制的单相逆变器并联第55-59页
        4.3.1 控制框图第55-56页
        4.3.2 基于PI和重复控制的单相逆变器并联仿真第56-59页
    4.4 本章小结第59-61页
5 实验结果与分析第61-73页
    5.1 基于dSPACE与Typhoon的实验平台第61-63页
        5.1.1 Typhoon主电路模型第61-62页
        5.1.2 dSPACE控制模型第62-63页
        5.1.3 Typhoon和dSPACE联合实验平台第63页
    5.2 基于PI双闭环控制的单相逆变器并联实验第63-67页
        5.2.1 相同容量逆变器并联第64-65页
        5.2.2 不同容量逆变器并联第65-67页
    5.3 基于PI和重复控制的单相逆变器并联实验第67-71页
        5.3.1 相同容量逆变器并联第67-69页
        5.3.2 不同容量逆变器并联第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
6 总结与展望第73-75页
参考文献第75-79页
作者简历第79-83页
学位论文数据集第83页

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