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电网电压不平衡条件下并网逆变器的新型控制策略

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 论文的研究背景第15-16页
    1.2 电网电压不平衡条件下新型控制的研究意义第16-18页
        1.2.1 电网不平衡条件下直接功率控制的研究意义第17页
        1.2.2 电网不平衡条件下多阶滞环控制的研究意义第17-18页
        1.2.3 电网不平衡条件下模型预测控制的研究意义第18页
    1.3 国内外研究现状第18-19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
第二章 并网逆变器在电网电压不平衡条件下的数学模型第21-26页
    2.1 abc坐标系下的数学模型第21-22页
    2.2 同步旋转坐标系下的数学模型第22-23页
    2.3 并网逆变器在电网电压不平衡条件下的暂态研究第23-24页
    2.4 电网电压不平衡条件下的功率模型第24-26页
第三章 基于直接功率控制的并网逆变器不平衡控制技术第26-35页
    3.1 瞬时功率的计算方法第26-27页
    3.2 直接功率控制策略第27-31页
        3.2.1 滞环调节器第28-29页
        3.2.2 开关状态表第29-31页
    3.3 直接功率控制的动态性能研究及其仿真第31-32页
    3.4 基于直接功率控制的不平衡控制策略及其仿真验证第32-35页
第四章 基于多阶滞环控制的并网逆变器不平衡控制技术第35-43页
    4.1 多阶滞环调节器第35-37页
    4.2 多阶滞环控制方法第37-40页
    4.3 多阶滞环控制的动态性能研究及其仿真第40-41页
    4.4 基于多阶滞环控制的不平衡控制策略及其仿真验证第41-43页
第五章 基于模型预测控制的并网逆变器不平衡控制技术第43-54页
    5.1 模型预测控制(MPC)的基本原理第43-48页
        5.1.1 单步预测第43-45页
        5.1.2 两步预测第45-46页
        5.1.3 多步预测第46-48页
    5.2 模型预测控制的简化方法第48-50页
    5.3 模型预测控制的动态性能研究及其仿真第50-51页
    5.4 基于模型预测控制的不平衡控制策略及其仿真验证第51-54页
第六章 实验设计及分析第54-62页
    6.1 实验硬件平台设计第54-56页
    6.2 相关的实验验证第56-62页
        6.2.1 直接功率控制的不平衡控制实验波形及分析第56-58页
        6.2.2 多阶滞环控制的不平衡控制实验波形及分析第58-59页
        6.2.3 模型预测控制的不平衡控制实验波形及分析第59-62页
第七章 总结与展望第62-63页
    7.1 本文工作总结第62页
    7.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
附录1 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第68页

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