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 |