摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 微电网逆变器简介 | 第11-14页 |
1.2.1 分布式发电原理 | 第11页 |
1.2.2 微电网逆变器的结构 | 第11-12页 |
1.2.3 逆变器并微电网所产生的的问题与解决办法 | 第12-14页 |
1.3 微电网逆变器研究的国内外现状与发展趋势 | 第14-15页 |
1.3.1 国外微电网逆变器研究现状 | 第14页 |
1.3.2 国内微电网逆变器研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-18页 |
第2章 微电网逆变器的工作原理及拓扑结构 | 第18-26页 |
2.1 微电网逆变器的分类 | 第18页 |
2.2 微电网逆变器的工作原理 | 第18-23页 |
2.2.1 单相微电网逆变器的工作原理 | 第18-21页 |
2.2.2 三相微电网逆变器的工作原理 | 第21-23页 |
2.3 微电网逆变器的调制方法 | 第23-24页 |
2.3.1 正弦脉宽调制技术 | 第23页 |
2.3.2 空间矢量调制技术 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 微电网逆变器谐波检测与抑制方法的研究 | 第26-38页 |
3.1 谐波检测方法的研究 | 第26-30页 |
3.1.1 三相电路瞬时无功功率的谐波检测理论 | 第27-29页 |
3.1.2 基于瞬时无功功率理论的ip-iq谐波电流检测方法的分析与设计 | 第29-30页 |
3.2 锁相环控制技术 | 第30-31页 |
3.3 数字低通滤波器的分析与设计 | 第31-35页 |
3.3.1 数字低通滤波器相关参数的选择与要求 | 第32-33页 |
3.3.2 应用于谐波检测中的数字低通滤波器的分析与设计 | 第33-34页 |
3.3.3 数字低通滤波器的仿真 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-38页 |
第4章 微电网逆变器的控制策略的研究 | 第38-48页 |
4.1 逆变器并网开环控制方法 | 第38-39页 |
4.2 逆变器并网闭环传统控制方法 | 第39-42页 |
4.2.1 输出电压瞬时值反馈控制方法 | 第39-41页 |
4.2.2 输出电流瞬时值反馈控制方法 | 第41-42页 |
4.3 带谐波抑制功能的双闭环控制策略的研究 | 第42-46页 |
4.3.1 逆变器外环功率控制 | 第42-43页 |
4.3.2 逆变器内环电压电流双馈控制 | 第43-44页 |
4.3.3 带谐波抑制环节的双闭环控制策略的系统模型实现 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 微电网逆变器的仿真与分析 | 第48-58页 |
5.1 系统总体模型概述 | 第48-49页 |
5.2 微电网子系统结构的仿真 | 第49-51页 |
5.3 基于瞬时无功功率理论的IP-IQ谐波电流检测方法的仿真 | 第51-53页 |
5.4 基于双闭环控制策略的逆变器子系统的仿真与分析 | 第53-55页 |
5.5 系统总体结构的分析与仿真 | 第55-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 三相逆变器硬件电路与系统软件的设计 | 第58-72页 |
6.1 三相逆变器硬件的总体结构 | 第58页 |
6.2 系统主电路硬件设计 | 第58-61页 |
6.2.1 输出侧低通滤波器的设计 | 第59-60页 |
6.2.2 功率器件IGBT的选择 | 第60-61页 |
6.2.3 直流侧电容q的选择 | 第61页 |
6.2.4 驱动电路的选取 | 第61页 |
6.3 主电路控制单元设计 | 第61-66页 |
6.3.1 TMS320F2812型DSP芯片最小系统设计 | 第62-64页 |
6.3.2 通讯电路的设计 | 第64-65页 |
6.3.3 采样电路设计 | 第65-66页 |
6.4 上位机监控单元 | 第66-67页 |
6.5 系统的软件设计 | 第67-70页 |
6.5.1 主程序模块设计 | 第67-68页 |
6.5.2 中断服务模块设计 | 第68-69页 |
6.5.3 A/D模块设计 | 第69页 |
6.5.4 保护模块设计 | 第69-70页 |
6.6 实验结果分析 | 第70-71页 |
6.7 本章小结 | 第71-72页 |
第7章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 本文总结 | 第72-73页 |
7.2 未来工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |