摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第18-39页 |
1.1 基于可再生能源的分布式发电系统 | 第18-19页 |
1.2 并网逆变器 | 第19-20页 |
1.3 弱电网与并网逆变器之间的相互影响 | 第20-22页 |
1.4 弱电网下LCL型并网逆变器电流控制的研究现状 | 第22-31页 |
1.4.1 电网阻抗引起的稳定性问题的改善 | 第23-29页 |
1.4.2 电网电压背景谐波引起的并网电流谐波的抑制 | 第29-31页 |
1.5 弱电网下LCL型并网逆变器功率控制的研究现状 | 第31-37页 |
1.5.1 功率控制方法 | 第31-36页 |
1.5.2 功率稳定性分析和改善方法 | 第36-37页 |
1.6 本文研究内容和研究意义 | 第37-39页 |
1.6.1 本文的研究内容 | 第37-38页 |
1.6.2 本文的研究意义 | 第38-39页 |
第二章 提高LCL型并网逆变器电流控制性能和系统鲁棒性的双采样模式实时运算方法 | 第39-66页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 数字控制LCL型并网逆变器的数学模型 | 第39-44页 |
2.3 双采样模式实时运算方法 | 第44-47页 |
2.3.1 双采样模式实时运算方法的实现方法 | 第44-47页 |
2.3.2 采样信号对开关纹波和高频开关噪声的抑制能力 | 第47页 |
2.4 采用双采样模式实时运算方法对系统鲁棒性和电流控制性能的改善 | 第47-52页 |
2.4.1 减小 λ1改善系统的鲁棒性 | 第47-49页 |
2.4.2 减小 λ2提高并网电流控制性能 | 第49-52页 |
2.4.3 采用双采样模式实时运算方法的优点 | 第52页 |
2.5 实验验证 | 第52-65页 |
2.5.1 LCL滤波器参数的设计 | 第53-56页 |
2.5.2 功率开关管的选择 | 第56-57页 |
2.5.3 控制参数设计 | 第57-59页 |
2.5.4 实验结果 | 第59-65页 |
2.6 本章小结 | 第65-66页 |
第三章 提高LCL型并网逆变器的谐波电流抑制能力和系统鲁棒性的输出阻抗校正方法 | 第66-85页 |
3.1 引言 | 第66页 |
3.2 并网逆变器的输出阻抗 | 第66-68页 |
3.3 输出阻抗与谐波电流抑制能力和系统鲁棒性之间的联系 | 第68-70页 |
3.3.1 谐波电流抑制能力 | 第68-69页 |
3.3.2 系统鲁棒性 | 第69-70页 |
3.4 基于虚拟阻抗的输出阻抗校正方法 | 第70-77页 |
3.4.1 并联阻抗校正 | 第70-73页 |
3.4.2 串并联阻抗综合校正 | 第73-75页 |
3.4.3 参数设计与敏感性分析 | 第75-77页 |
3.5 参数设计实例 | 第77-84页 |
3.5.1 并网电流环的设计 | 第77-78页 |
3.5.2 输出阻抗的校正 | 第78-80页 |
3.5.3 实验结果 | 第80-84页 |
3.6 本章小结 | 第84-85页 |
第四章 提高并网逆变器对弱电网支撑能力的通用功率控制方法 | 第85-120页 |
4.1 引言 | 第85页 |
4.2 电网电压频率和有效值的调节原理 | 第85-87页 |
4.3 RE-DPGS功率调节的能力 | 第87-88页 |
4.4 并网逆变器功率控制的基本要求 | 第88-93页 |
4.4.1 统一的功率控制模型 | 第88-89页 |
4.4.2 减小电网电压频率和有效值波动 | 第89-91页 |
4.4.3 保证系统的稳定性 | 第91-93页 |
4.5 并网逆变器通用的功率控制方法 | 第93-98页 |
4.5.1 功率阻抗的结构推导 | 第93-96页 |
4.5.2 功率阻抗的参数设计 | 第96-98页 |
4.6 功率阻抗的实现方法 | 第98-105页 |
4.6.1 电流型控制并网逆变器 | 第99-101页 |
4.6.2 电压型控制并网逆变器 | 第101-105页 |
4.7 实验验证 | 第105-118页 |
4.7.1 实验系统及其参数设计 | 第105-112页 |
4.7.2 实验结果 | 第112-118页 |
4.8 本章小结 | 第118-120页 |
第五章 工作总结与展望 | 第120-122页 |
5.1 本文的主要工作 | 第120-121页 |
5.2 下一步要做的工作 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第131-133页 |
附录 不同发电设备的统一功率模型推导 | 第133-136页 |