中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第12-15页 |
2 交直交系统工作原理 | 第15-23页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 交直交系统结构介绍 | 第15-16页 |
2.3 交直交系统工作模式介绍 | 第16-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
3 交直交系统建模 | 第23-47页 |
3.1 引言 | 第23-26页 |
3.2 交直交系统锁相环建模 | 第26-28页 |
3.3 交直交系统整流器阻抗建模 | 第28-34页 |
3.3.1 交直交系统整流器交流侧阻抗建模 | 第29-30页 |
3.3.2 交直交系统整流器直流侧阻抗建模 | 第30-31页 |
3.3.3 交直交系统整流器阻抗模型验证 | 第31-34页 |
3.4 交直交系统逆变器阻抗建模 | 第34-40页 |
3.4.1 交系统逆变器直流侧阻抗建模 | 第35-36页 |
3.4.2 交直交系统逆变器交流侧阻抗建模 | 第36-38页 |
3.4.3 交直交系统逆变器阻抗模型验证 | 第38-40页 |
3.5 交直交系统变流器互联阻抗网络 | 第40-45页 |
3.5.1 交直交系统变流器互联阻抗网络模型建立 | 第40-44页 |
3.5.2 交直交系统变流器互联阻抗网络模型验证 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
4 控制器参数对交直交系统阻抗的影响分析 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 控制器参数对交直交系统稳定性影响 | 第47-53页 |
4.2.1 逆变器电流内环截止频率对系统等效阻抗的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 逆变器锁相环截止频率对系统等效阻抗的影响 | 第48-50页 |
4.2.3 整流器电压外环截止频率对系统等效阻抗的影响 | 第50-52页 |
4.2.4 整流器电流内环截止频率对系统等效阻抗的影响 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
5 基于阻抗的交直交系统稳定性分析 | 第55-75页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 基于阻抗的交直交系统稳定性分析 | 第56-64页 |
5.2.1 逆变器电流内环截止频率变化下系统阻抗对电网稳定性的影响 | 第61-62页 |
5.2.2 逆变器锁相环截止频率变化下系统阻抗对电网稳定性的影响 | 第62-63页 |
5.2.3 整流器电压外环截止频率变化下系统阻抗对电网稳定性的影响 | 第63页 |
5.2.4 整流器电流内环截止频率变化下系统阻抗对电网稳定性的影响 | 第63-64页 |
5.3 交直交系统稳定性分析验证 | 第64-73页 |
5.3.1 逆变器电流内环截止频率变化下系统逆变器交流侧三相电流波形 | 第64-67页 |
5.3.2 逆变器锁相环截止频率变化下系统逆变器交流侧三相电流波形 | 第67-69页 |
5.3.3 整流器电压外环截止频率变化下系统逆变器交流侧三相电流波形 | 第69-71页 |
5.3.4 整流器电流内环截止频率变化下系统逆变器交流侧三相电流波形 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
6 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 后续研究展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |