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单相光伏逆变器并联控制策略的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 光伏发电的背景和意义第9-10页
    1.2 光伏发电系统简介第10-17页
        1.2.1 拓扑结构第11-12页
        1.2.2 调制技术第12-13页
        1.2.3 最大功率点跟踪第13-16页
        1.2.4 逆变控制方式第16-17页
    1.3 逆变器并联技术第17-22页
        1.3.1 逆变器并联的意义及控制要求第17-18页
        1.3.2 逆变器并联控制的研究现状第18-22页
    1.4 课题主要研究内容第22-25页
第二章 光伏发电并联系统主电路研究第25-47页
    2.1 光伏发电逆变器并联系统简介第25-26页
    2.2 光伏逆变器主电路设计第26-38页
        2.2.1 前级Boost电路设计第26-29页
        2.2.2 后级逆变电路设计第29-31页
        2.2.3 逆变器运行原理第31-35页
        2.2.4 仿真验证第35-38页
    2.3 并联系统环流产生原因分析第38-45页
        2.3.1 并联系统等效建模第38-39页
        2.3.2 传输阻抗差异对环流的影响第39-41页
        2.3.3 输出电压幅值差异对环流的影响第41-43页
        2.3.4 输出电压相位差异对环流的影响第43-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 光伏发电并联系统控制研究第47-67页
    3.1 下垂控制原理第47-49页
    3.2 稳定性分析第49-58页
        3.2.1 单台逆变器小信号模型第49-51页
        3.2.2 并联逆变器小信号模型第51-55页
        3.2.3 下垂系数选取和传输阻抗分析第55-58页
    3.3 均流控制第58-65页
        3.3.1 控制系统构成及原理第58-60页
        3.3.2 虚拟负阻抗技术第60-63页
        3.3.3 电压电流双准比例谐振控制第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 光伏发电并联系统的仿真验证第67-77页
    4.1 并联系统仿真方案第67-68页
    4.2 仿真结果分析第68-75页
        4.2.1 准比例谐振环的仿真分析第68-71页
        4.2.2 虚拟负阻抗技术的仿真分析第71-74页
        4.2.3 非线性负载下的仿真第74-75页
    4.3 本章小结第75-77页
第五章 总结和展望第77-79页
    5.1 工作总结第77页
    5.2 创新点第77-78页
    5.3 展望第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间取得的相关科研成果第83-85页
致谢第85页

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