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双模式逆变器母线电压补偿及控制策略研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 课题的研究背景第7-9页
    1.2 光伏发电系统概述第9-11页
    1.3 双模式逆变器的介绍第11-13页
        1.3.1 双模式逆变器的技术规范第11页
        1.3.2 双模式逆变器的国内外研究现状第11-12页
        1.3.3 双模式逆变器的控制方式第12-13页
    1.4 本文研究的主要内容第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
第2章 逆变器稳态运行的分析及仿真第15-33页
    2.1 引言第15页
    2.2 逆变器的拓扑结构第15-16页
    2.3 输出滤波器的参数设计第16-21页
        2.3.1 调制方式的确定第16-17页
        2.3.2 离网模式下的滤波器参数设计第17-19页
        2.3.3 并网模式下的滤波器参数设计第19-21页
    2.4 逆变器稳态运行的调节器设计第21-32页
        2.4.1 离网运行的调节器设计第21-26页
        2.4.2 并网运行的调节器设计第26-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 双模式逆变器无缝切换技术的研究第33-41页
    3.1 引言第33页
    3.2 模式切换过程的简介第33-34页
        3.2.1 离网运行切换至并网运行第33-34页
        3.2.2 并网运行切换至离网运行第34页
    3.3 无缝切换的控制方法第34-37页
        3.3.1 无缝切换的要求第34页
        3.3.2 无缝切换的过渡类型第34-35页
        3.3.3 产生电压突变的原因第35-36页
        3.3.4 减小电压突变的方法第36-37页
    3.4 无缝切换的仿真分析第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 逆变器直流母线电压纹波补偿的研究第41-50页
    4.1 引言第41页
    4.2 母线电压纹波产生原因的分析第41-42页
    4.3 纹波负半周的补偿第42-45页
        4.3.1 二极管电流的建模第42-45页
        4.3.2 蓄电池模块放电阶段的控制器设计第45页
    4.4 纹波正半周的补偿第45-48页
        4.4.1 电感电流的建模第45-47页
        4.4.2 蓄电池模块充电阶段的控制器设计第47-48页
    4.5 纹波补偿的仿真分析第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第5章 系统的硬件和软件设计第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 主电路设计第50-53页
        5.2.1 直流母线电容的选取第50-51页
        5.2.2 逆变器开关管的选取第51页
        5.2.3 辅助电源工作原理分析第51-53页
    5.3 控制电路设计第53-56页
        5.3.1 采样调理电路的设计第53-54页
        5.3.2 驱动缓冲电路设计第54-56页
    5.4 系统的软件设计第56-62页
        5.4.1 软件流程图第56-58页
        5.4.2 低通滤波器离散化第58-60页
        5.4.3 PI控制器离散化第60页
        5.4.4 谐振控制器离散化第60-61页
        5.4.5 重复控制器离散化第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 系统实验与分析第63-67页
    6.1 引言第63页
    6.2 逆变器离网运行的实验第63-64页
    6.3 逆变器并网运行的实验第64-65页
    6.4 逆变器并网/脱网切换的实验第65页
    6.5 逆变器母线电压纹波补偿的实验第65-66页
    6.6 本章小结第66-67页
第7章 总结和展望第67-69页
    7.1 总结第67-68页
    7.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
发表期刊论文和参与科研项目第72-73页
致谢第73-74页

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