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多逆变器并联微电网负载电流扰动抑制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 论文背景第10-11页
    1.2 微电网第11-17页
        1.2.1 微电网的结构特点第11-13页
        1.2.2 微电网的研究现状第13-14页
        1.2.3 微电网的控制策略第14-16页
        1.2.4 微电网电能质量概述第16-17页
    1.3 本文课题来源及主要研究内容第17-19页
第2章 微电网逆变器的控制结构分析第19-33页
    2.1 微电网总体控制结构第19-21页
    2.2 逆变器控制策略第21-29页
        2.2.1 下垂控制策略第21-23页
        2.2.2 LC滤波器闭环反馈引出点的分析第23-25页
        2.2.3 传统多环反馈控制第25-29页
    2.3 仿真分析第29-32页
    2.4 本章总结第32-33页
第3章 抗负载电流扰动的鲁棒电压控制器设计第33-53页
    3.1 鲁棒电压控制第33-44页
        3.1.1 滤波器数学模型的降阶控制第33-34页
        3.1.2 负载电流扰动补偿第34-35页
        3.1.3 鲁棒电压控制器的稳定性分析第35-44页
    3.2 控制器的时域及频域分析第44-47页
    3.3 多逆变器并联输出功率及环流对比分析第47-51页
    3.4 本章总结第51-53页
第4章 并联逆变器的硬件及软件设计第53-65页
    4.1 多逆变器并联实验平台介绍第53-54页
    4.2 控制系统硬件电路设计第54-60页
        4.2.1 控制系统电源模块设计第56-57页
        4.2.2 控制系统信号采集及调理模块设计第57-58页
        4.2.3 控制系统人机交互及通信模块设计第58-59页
        4.2.4 控制系统保护逻辑电路设计第59-60页
    4.3 控制系统软件设计第60-64页
        4.3.1 主程序流程图第60-62页
        4.3.2 中断服务程序流程图第62-64页
    4.4 本章总结第64-65页
第5章 控制系统抗扰动性测试第65-69页
    5.1 线性负载条件第65-67页
    5.2 非线性负载条件第67-68页
    5.3 并联逆变器的环流第68页
    5.4 本章总结第68-69页
总结与展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-76页
附录A 攻读学位期间取得的研究成果第76页

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