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 |