摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 微电网概述 | 第12-14页 |
1.2.1 国内外微电网的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 微电网的分类和典型结构 | 第13-14页 |
1.3 微电网逆变器的控制方法 | 第14-19页 |
1.3.1 恒功率控制 | 第14-15页 |
1.3.2 恒压恒频控制 | 第15-16页 |
1.3.3 下垂控制 | 第16-18页 |
1.3.4 虚拟同步发电机控制 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 虚拟同步发电机控制实现 | 第21-33页 |
2.1 系统结构与模型 | 第21-24页 |
2.1.1 逆变器主电路结构 | 第21-22页 |
2.1.2 虚拟同步发电机数学模型 | 第22-23页 |
2.1.3 虚拟同步发电机控制结构 | 第23-24页 |
2.2 虚拟同步发电机有功-频率控制实现 | 第24-29页 |
2.2.1 有功-频率控制过程分析 | 第24-26页 |
2.2.2 虚拟调速器 | 第26-27页 |
2.2.3 虚拟转动惯量和阻尼 | 第27-29页 |
2.3 虚拟同步发电机无功-电压控制实现 | 第29-32页 |
2.3.1 无功-电压控制过程分析 | 第29-30页 |
2.3.2 虚拟励磁调节器 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 虚拟同步发电机的参数分析和设计 | 第33-47页 |
3.1 电气参数对系统的影响 | 第33-35页 |
3.2 机械参数对系统的影响 | 第35-41页 |
3.2.1 孤岛模式运行 | 第36-37页 |
3.2.2 并网模式运行 | 第37-41页 |
3.3 控制参数的设计 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 虚拟同步发电机控制算法仿真分析 | 第47-61页 |
4.1 虚拟同步发电系统仿真模型的搭建 | 第47-49页 |
4.2 虚拟同步发电机孤岛和并网仿真 | 第49-57页 |
4.2.1 虚拟同步发电机孤岛仿真 | 第49-54页 |
4.2.2 虚拟同步发电机并网仿真 | 第54-57页 |
4.3 虚拟同步发电机控制和下垂控制关于逆变器频率响应的对比 | 第57-58页 |
4.4 虚拟转动惯量J和虚拟阻尼系数D的影响 | 第58-60页 |
4.4.1 虚拟转动惯量J的影响 | 第58-59页 |
4.4.2 虚拟阻尼系数D的影响 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 系统硬件和软件设计 | 第61-79页 |
5.1 实验系统硬件结构 | 第61-62页 |
5.2 主电路硬件设计 | 第62-64页 |
5.2.1 功率模块IPM | 第62-63页 |
5.2.2 滤波电路 | 第63-64页 |
5.2.3 三相负载 | 第64页 |
5.3 控制电路 | 第64-71页 |
5.3.1 采样电路 | 第64-65页 |
5.3.2 调理电路 | 第65-66页 |
5.3.3 主控单元DSP | 第66-67页 |
5.3.4 过零检测电路 | 第67-68页 |
5.3.5 驱动电路 | 第68-69页 |
5.3.6 保护电路 | 第69-71页 |
5.4 系统软件设计 | 第71-78页 |
5.4.1 软件介绍 | 第71-72页 |
5.4.2 软件总体设计 | 第72页 |
5.4.3 主程序设计 | 第72-73页 |
5.4.4 子程序设计 | 第73-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 实验结果与分析 | 第79-89页 |
6.1 硬件平台介绍 | 第79-80页 |
6.2 过零检测实验 | 第80页 |
6.3 采样和调理电路实验 | 第80-81页 |
6.4 调制生成SVPWM | 第81-82页 |
6.5 孤岛下虚拟同步发电机实验 | 第82-84页 |
6.6 带阻感负载实验 | 第84-85页 |
6.7 变负载实验 | 第85-86页 |
6.8 变转动惯量实验 | 第86-88页 |
6.9 本章小结 | 第88-89页 |
总结和展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者在攻读硕士期间的研究成果 | 第97页 |