摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
主要符号及缩写对照表 | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-33页 |
1.1 引言 | 第19-20页 |
1.2 LCL滤波器应用的关键问题与研究现状 | 第20-29页 |
1.2.1 LCL滤波器阻尼控制 | 第21-26页 |
1.2.2 电流控制算法 | 第26-28页 |
1.2.3 LCL滤波器参数设计 | 第28-29页 |
1.3 选题依据与主要研究内容 | 第29-33页 |
第二章 连续域内电流控制与有源阻尼控制分析与设计 | 第33-55页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 系统概述 | 第33-34页 |
2.3 控制策略 | 第34-40页 |
2.3.1 电流控制器 | 第36-37页 |
2.3.2 LCL滤波器 | 第37-38页 |
2.3.3 电网影响与前馈控制 | 第38-40页 |
2.4 PR控制器与有源阻尼控制 | 第40-44页 |
2.4.1 PR控制器 | 第40-42页 |
2.4.2 有源阻尼设计 | 第42-44页 |
2.5 鲁棒性分析与验证 | 第44-53页 |
2.5.1 鲁棒性分析 | 第44-47页 |
2.5.2 仿真与实验结果 | 第47-53页 |
2.6 本章小结 | 第53-55页 |
第三章 基于离散域分析的电流控制与有源阻尼控制 | 第55-79页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 并网电流控制系统的离散模型 | 第55-64页 |
3.3 有源阻尼离散模型 | 第64-69页 |
3.4 离散域控制器参数分析 | 第69-74页 |
3.5 实验验证与结果分析 | 第74-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-79页 |
第四章 两种电流反馈控制策略研究 | 第79-114页 |
4.0 引言 | 第79页 |
4.1 系统描述 | 第79-80页 |
4.2 频率分析 | 第80-83页 |
4.3 离散域内的数学模型 | 第83-86页 |
4.4 控制器参数分析 | 第86-96页 |
4.5 稳定性分析 | 第96-109页 |
4.6 实验验证与结果分析 | 第109-113页 |
4.7 本章小结 | 第113-114页 |
第五章 基于数字滤波器的有源阻尼控制 | 第114-136页 |
5.1 引言 | 第114页 |
5.2 系统描述 | 第114-115页 |
5.3 基于数字滤波器的有源阻尼控制 | 第115-128页 |
5.3.1 系统离散域建模与分析 | 第115-118页 |
5.3.2 滤波器阻尼控制分析与参数设计 | 第118-128页 |
5.4 有源阻尼对系统稳定性的影响 | 第128-131页 |
5.5 实验验证与结果分析 | 第131-134页 |
5.6 本章小结 | 第134-136页 |
第六章 基于有源阻尼控制的LCL滤波器参数设计 | 第136-151页 |
6.1 引言 | 第136页 |
6.2 总电感量与滤波电容的设计 | 第136-137页 |
6.3 基于有源阻尼控制的电感比的设计 | 第137-146页 |
6.3.1 反馈并网电流控制方式的电感比的设计 | 第140-143页 |
6.3.2 反馈逆变器输出电流控制方式的电感比的设计 | 第143-146页 |
6.4 实验验证与结果分析 | 第146-150页 |
6.5 本章小结 | 第150-151页 |
第七章 总结与展望 | 第151-154页 |
7.1 全文总结 | 第151-153页 |
7.2 工作展望 | 第153-154页 |
参考文献 | 第154-167页 |
附录一 攻读博士学位期间已发表、录用或投稿的论文 | 第167-168页 |
附录二 攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第168-169页 |
致谢 | 第169页 |