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分数阶PI~λ控制器在单相光伏并网逆变器中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-12页
    1.2 国内外发展现状第12-14页
        1.2.1 太阳能发电发展现状第12-13页
        1.2.2 分数阶PI~λD~μ控制器工程应用的发展现状第13-14页
    1.3 论文主要内容及章节安排第14-15页
第2章 分数阶PI~λD~μ基础理论与数字实现第15-27页
    2.1 分数阶微积分定义第15-17页
        2.1.1 &&LetnikovnwalduGr ? 定义第15-16页
        2.1.2 LiouvilleRiemann ? 定义第16-17页
        2.1.3 Caputo定义第17页
    2.2 分数阶微积分Laplace变换第17-18页
        2.2.1 LiouvilleRiemann ? 定义下的Laplace变换第17-18页
        2.2.2 Caputo定义下的Laplace变换第18页
    2.3 分数阶PI~λD~μ控制器第18-20页
        2.3.1 分数阶PI~λD~μ控制器概述第18-19页
        2.3.2 分数阶PI~λD~μ控制器第19-20页
    2.4 分数阶PI~λD~μ控制器的数字实现第20-23页
        2.4.1 短记忆数字实现法第20-21页
        2.4.2 Tustin+CFE数字实现法第21-22页
        2.4.3 Oustaloup滤波器数字实现法第22页
        2.4.4 分数阶PI~λD~μ控制器数字实现算法有效性验证第22-23页
    2.5 基于粒子群算法的分数阶PI~λD~μ控制器参数优化第23-25页
        2.5.1 粒子群算法简介第24页
        2.5.2 粒子群算法基本原理第24页
        2.5.3 粒子群算法优化分数阶PI~λD~μ控制器参数第24-25页
    2.6 本章小结第25-27页
第3章 单相光伏并网发电系统前级结构第27-40页
    3.1 光伏并网发电系统结构第27-28页
    3.2 光伏并网发电系统并网电路拓扑结构第28页
    3.3 光伏电池的建模与仿真第28-34页
        3.3.1 光伏阵列的工作原理第29页
        3.3.2 光伏电池等效电路第29-32页
        3.3.3 光伏电池的仿真与实现第32-34页
    3.4 最大功率点跟踪(MPPT)控制方法第34-36页
    3.5 升压斩波电路第36-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 光伏并网逆变器控制方法研究第40-56页
    4.1 光伏并网逆变器的分类第40-42页
        4.1.1 隔离型光伏并网逆变器第40-41页
        4.1.2 非隔离型光伏并网逆变器第41-42页
    4.2 光伏并网发电系统并网控制目标与工作原理第42-44页
        4.2.1 光伏发电系统并网控制目标第42页
        4.2.2 光伏发电系统逆变工作原理第42-44页
    4.3 逆变器并网的控制方式第44页
    4.4 光伏并网逆变器控制策略第44-49页
        4.4.1 双闭环并网逆变器的数学模型第46-49页
    4.5 实验仿真研究第49-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 工作总结第56页
    5.2 研究展望第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
攻读硕士学位期间发表论文情况第62页

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