摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 LCL型并网逆变器研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 LCL滤波器参数优化设计 | 第14-15页 |
1.2.2 逆变器并网控制算法 | 第15-17页 |
1.2.3 LCL滤波器谐振抑制方法 | 第17-21页 |
1.2.4 并网逆变器直流分量抑制 | 第21-24页 |
1.3 论文的研究目标和研究内容 | 第24-26页 |
第2章 LCL滤波器数学模型及并网逆变器研制 | 第26-48页 |
2.1 LCL型单相并网逆变器数学模型 | 第26-32页 |
2.1.1 LCL型单相并网逆变器拓扑结构 | 第26-27页 |
2.1.2 LCL滤波器的连续时间模型 | 第27-28页 |
2.1.3 LCL滤波器模型分析 | 第28-30页 |
2.1.4 电网呈不同性质时系统稳定性分析 | 第30-32页 |
2.2 LCL滤波器设计与并网逆变器研制 | 第32-46页 |
2.2.1 LCL滤波器参数设计方法 | 第32-45页 |
2.2.2 并网逆变器实验平台搭建 | 第45-46页 |
2.3 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 弱网下LCL型并网逆变器的电网电压前馈控制 | 第48-72页 |
3.1 双电流反馈控制策略及其控制参数设计方法 | 第48-54页 |
3.1.1 双电流反馈控制策略 | 第48-50页 |
3.1.2 控制参数设计 | 第50-54页 |
3.1.3 双电流反馈控制策略的物理意义 | 第54页 |
3.2 附加电网电压前馈的控制策略及弱电网稳定性研究 | 第54-64页 |
3.2.1 电网电压比例前馈控制及其弱网稳定性分析 | 第55-58页 |
3.2.2 电网电压全前馈控制策略 | 第58页 |
3.2.3 全前馈中各项函数对电网背景谐波的抑制作用分析 | 第58-61页 |
3.2.4 电网电压全前馈控制的实现 | 第61-64页 |
3.3 延时引起的并网电流波形震荡分析 | 第64-68页 |
3.3.1 数字信号处理延时 | 第64-65页 |
3.3.2 模拟滤波器延时造成的影响 | 第65-67页 |
3.3.3 数字滤波器延时造成的影响 | 第67-68页 |
3.4 实验验证 | 第68-71页 |
3.4.1 电网电压存在低次谐波时的电流波形 | 第69-70页 |
3.4.2 电网存在阻抗时的并网电流波形 | 第70-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 弱网下LCL型并网逆变器自适应谐振抑制 | 第72-88页 |
4.1 前向通道串联陷波器的谐振抑制方法及稳定性分析 | 第72-79页 |
4.1.1 基于陷波器的谐振抑制控制方法设计 | 第72-75页 |
4.1.2 参数变化及弱电网下稳定性分析 | 第75-78页 |
4.1.3 陷波器离散化分析 | 第78-79页 |
4.2 基于自适应双二阶滤波器的的谐振抑制策略 | 第79-82页 |
4.2.1 谐振频率检测方法 | 第79-80页 |
4.2.2 自适应控制策略 | 第80-82页 |
4.3 仿真与实验 | 第82-87页 |
4.3.1 仿真分析 | 第82-85页 |
4.3.2 实验验证 | 第85-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 基于母线电压纹波检测的直流分量抑制研究 | 第88-110页 |
5.1 直流分量产生机理 | 第88-93页 |
5.1.1 开关元件动作不一致引起的直流分量 | 第89-90页 |
5.1.2 测量元件造成的误差引起的直流分量 | 第90-92页 |
5.1.3 数字控制造成的误差引起的直流分量 | 第92-93页 |
5.2 基于母线电压纹波检测的直流分量抑制策略 | 第93-100页 |
5.2.1 理想条件下母线电压纹波分析 | 第93-95页 |
5.2.2 非理想条件下母线电压纹波分析 | 第95-99页 |
5.2.3 直流分量抑制策略 | 第99-100页 |
5.3 仿真与实验 | 第100-109页 |
5.3.1 仿真分析 | 第100-105页 |
5.3.2 实验验证 | 第105-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第6章 结论与展望 | 第110-112页 |
6.1 结论 | 第110页 |
6.2 创新点 | 第110-111页 |
6.3 展望 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第123页 |