摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 分布式光伏发电系统中双模式逆变器研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 并网/独立双模式分布式光伏发电系统结构 | 第11页 |
1.2.2 双模式逆变器研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 双模式逆变器的关键技术 | 第12-13页 |
1.3 双模式光伏逆变器电路拓扑 | 第13-16页 |
1.3.1 隔离型逆变器 | 第13页 |
1.3.2 非隔离型逆变器 | 第13-16页 |
1.4 光伏双模式逆变器控制技术 | 第16-19页 |
1.4.1 独立运行控制技术 | 第16-17页 |
1.4.2 并网控制技术 | 第17-19页 |
1.4.3 运行模式切换控制技术 | 第19页 |
1.5 本文主要研究内容与成果 | 第19-21页 |
第二章 并网/独立双模式逆变器的电路拓扑 | 第21-38页 |
2.1 双模式光伏逆变器的总体电路结构 | 第21-22页 |
2.2 前级具有启动冲击抑制功能的Boost电路 | 第22-30页 |
2.2.1 电路拓扑的演变 | 第22-26页 |
2.2.2 具有启动冲击抑制功能的Boost升压电路 | 第26-29页 |
2.2.3 具有启动冲击抑制功能的Boost电路实验验证 | 第29-30页 |
2.3 后级并网逆变器拓扑结构选择 | 第30-37页 |
2.3.1 全桥逆变器共模漏电流特性分析 | 第31-35页 |
2.3.2 Heric逆变器共模漏电流抑制分析 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 多谐振PR与PI联合光伏并网电流控制 | 第38-51页 |
3.1 Heric逆变器并网电流控制原理 | 第38-39页 |
3.2 无静差及抑制电网电压影响的控制算法 | 第39-44页 |
3.2.1 现有PI、PR与准PR控制算法特性分析 | 第39-42页 |
3.2.2 多倍频谐振PR控制器参数设计及其算法实现 | 第42-44页 |
3.3 进一步抑制并网电流直流分量的控制算法 | 第44-48页 |
3.3.1 电流直流分量成因及Heric拓扑对其抑制分析 | 第45-46页 |
3.3.2 基于多谐振PR和PI的联合并网电流控制算法 | 第46-47页 |
3.3.3 多谐振PR与PI联合控制的总体结构 | 第47-48页 |
3.4 仿真与实验验证 | 第48-50页 |
3.4.1 仿真验证 | 第48-49页 |
3.4.2 实验验证 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 并网/独立双模式逆变器切换控制 | 第51-63页 |
4.1 双模式逆变器切换运行 | 第51-55页 |
4.1.1 无缝切换控制分析 | 第52页 |
4.1.2 逆变器离网到并网切换冲击电流的减小措施 | 第52-53页 |
4.1.3 逆变器并网到离网切换对本地负载冲击的减小措施 | 第53页 |
4.1.4 无缝切换实现方案 | 第53页 |
4.1.5 无缝切换仿真验证 | 第53-55页 |
4.2 双模式逆变器离网控制器和并网控制器的设计 | 第55-57页 |
4.2.1 离网逆变器控制器设计 | 第55-56页 |
4.2.2 并网逆变器控制器设计 | 第56-57页 |
4.3 双模式运行时Heric逆变器电流过零畸变抑制技术 | 第57-62页 |
4.3.1 Heric逆变器电流过零畸变分析 | 第57-58页 |
4.3.2 Heric逆变器电流过零畸变的抑制 | 第58-60页 |
4.3.3 混合调制方案仿真验证 | 第60页 |
4.3.4 混合调制方案实验验证 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 并网/独立双模式逆变器的设计与实现 | 第63-78页 |
5.1 硬件电路设计 | 第63-74页 |
5.1.1 主功率电路设计 | 第63-68页 |
5.1.2 核心控制板设计 | 第68-69页 |
5.1.3 隔离驱动电路设计 | 第69-71页 |
5.1.4 采样与调理电路设计 | 第71-74页 |
5.2 系统软件设计 | 第74-77页 |
5.2.1 主程序设计 | 第74-75页 |
5.2.2 中断程序设计 | 第75页 |
5.2.3 关键算法程序设计 | 第75-77页 |
5.3 样机介绍 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目 | 第84页 |