电网电压畸变情况下三相并网逆变器控制研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 分布式发电系统的研究概况 | 第11-13页 |
1.2.1 分布式发电系统 | 第11-12页 |
1.2.2 分布式发电系统的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 电网谐波 | 第13-14页 |
1.3.1 背景谐波概念 | 第13-14页 |
1.3.2 谐波危害 | 第14页 |
1.4 课题研究现状 | 第14-17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 LCL型并网逆变器建模及控制技术 | 第18-35页 |
2.1 三相并网逆变器拓扑 | 第18-19页 |
2.2 三相并网逆变器主电路 | 第19-24页 |
2.2.1 三相并网逆变器主电路滤波器 | 第19-22页 |
2.2.2 LCL滤波器参数设计 | 第22-24页 |
2.3 并网逆变器控制研究 | 第24-30页 |
2.3.1 逆变器侧输出电流反馈控制 | 第24-26页 |
2.3.2 直接电网电流反馈控制 | 第26-28页 |
2.3.3 有源阻尼控制和无源阻尼控制 | 第28-30页 |
2.4 双电流环控制及其仿真波形 | 第30-34页 |
2.4.1 同步旋转坐标下的双电流环控制 | 第30-32页 |
2.4.2 同步旋转坐标下的耦合数学模型 | 第32-33页 |
2.4.3 双电流环控制仿真波形 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 直接电网电流反馈控制研究 | 第35-56页 |
3.1 直接电网电流反馈控制系统分析 | 第35-38页 |
3.1.1 直接电网电流反馈控制下的有源阻尼控制 | 第35-37页 |
3.1.2 直接电网电流反馈控制系统稳定性分析 | 第37-38页 |
3.2 零点补偿控制方法 | 第38-40页 |
3.3 准PR控制器 | 第40-42页 |
3.3.1 PR控制器和PI控制器对比分析 | 第40-41页 |
3.3.2 准PR控制器和PI控制器对比分析 | 第41-42页 |
3.4 电网电压无畸变下的并网逆变器控制及其仿真 | 第42-46页 |
3.5 在电网电压畸变条件下的电网电流控制 | 第46-52页 |
3.5.1 谐波阻抗的计算 | 第46-50页 |
3.5.2 系统功率外环介绍 | 第50-51页 |
3.5.3 仿真模型介绍 | 第51-52页 |
3.6 仿真波形分析 | 第52-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 三相并网逆变器系统平台设计 | 第56-66页 |
4.1 系统平台硬件设计与实现 | 第56-59页 |
4.1.1 直流侧电容的选取 | 第56-57页 |
4.1.2 开关管的选取 | 第57-58页 |
4.1.3 电流传感器 | 第58-59页 |
4.1.4 电压传感器 | 第59页 |
4.2 驱动电路设计 | 第59-60页 |
4.3 控制电路设计 | 第60-63页 |
4.3.1 电流和电压采样电路 | 第60-62页 |
4.3.2 PWM电平转换电路 | 第62-63页 |
4.4 软件及程序设计 | 第63-65页 |
4.4.1 主控芯片概述 | 第63页 |
4.4.2 基于DSP的并网控制系统整体设计 | 第63页 |
4.4.3 系统软件设计流程图 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 三相并网逆变器实验结果和分析 | 第66-76页 |
5.1 三相并网逆变器实验平台介绍 | 第66页 |
5.2 三相并网逆变器开环实验 | 第66-68页 |
5.3 PI控制和准PR控制下的并网实验 | 第68-69页 |
5.4 电网电压畸变条件下的并网实验 | 第69-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简介 | 第85页 |