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高增益三态CSI及其电网电压不平衡控制策略研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 课题研究的背景意义第16-18页
    1.2 常见的逆变器拓扑第18-27页
        1.2.1 两级式逆变器第19-21页
        1.2.2 单级式逆变器第21-27页
    1.3 电网电压不平衡时逆变器控制策略现状第27-28页
    1.4 论文主要工作第28-29页
第二章 高增益三态CSI的拓扑原理及其特性第29-37页
    2.1 高增益三态CSI拓扑结构及工作原理第29-30页
    2.2 数学模型第30-31页
    2.3 高增益三态CSI的动态特性及其稳态增益第31-36页
        2.3.1 动态特性第31-34页
        2.3.2 稳态电压增益第34-35页
        2.3.3 高增益特性的机理分析第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 高增益三态CSI的调制策略和参数设计第37-48页
    3.1 改进型高增益三态CSI的SVPWM调制第37-45页
        3.1.1 逆变器开关状态第37-38页
        3.1.2 逆变器输入电流空间矢量第38-40页
        3.1.3 空间矢量合成作用时间第40-44页
        3.1.4 矢量作用顺序第44-45页
    3.2 直流侧电感参数设计第45-46页
    3.3 滤波器参数设计第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 电网电压不平衡时高增益三态CSI控制策略第48-69页
    4.1 电网电压不平衡时并网标准及功率波动机理第48-51页
        4.1.1 电网电压不平衡时并网标准第48-49页
        4.1.2 电网不平衡时功率波动机理第49-51页
    4.2 电网故障时的锁相方法第51-57页
        4.2.1 硬件锁相第51-52页
        4.2.2 基波相位检测锁相第52-53页
        4.2.3 dq变换锁相第53页
        4.2.4 本文采用的锁相方法第53-57页
    4.3 电网电压不平衡控制的主要方法第57-59页
        4.3.1 基于PI的双dq正负序分离控制算法第57-58页
        4.3.2 比例谐振控制器第58-59页
        4.3.3 功率谐振补偿控制器第59页
    4.4 本文在电网不平衡时的控制策略第59-60页
    4.5 数字陷波器的参数设计第60-62页
    4.6 仿真结果第62-68页
        4.6.1 电网稳定运行仿真第62-64页
        4.6.2 电网不平衡控制算法仿真第64-68页
    4.7 本章小结第68-69页
第五章 高增益三态CSI的实验研究第69-78页
    5.1 硬件系统架构第69-70页
    5.2 软件系统结构第70页
    5.3 系统实验平台实物图第70-71页
    5.4 实验分析第71-77页
        5.4.1 调制算法的仿真与实验验证第71-73页
        5.4.2 开环带载实验第73-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-79页
    6.1 本文主要工作总结第78页
    6.2 工作展望第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第83页

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