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双电流闭环控制和改进NLC调制在光伏系统经MMC并网中的应用

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-16页
    1.1 光伏并网发电的研究背景第7页
    1.2 光伏并网发电的国内外现状第7-14页
        1.2.1 国外光伏并网发电的现状第7-9页
        1.2.2 我国光伏并网发电的现状第9-10页
        1.2.3 光伏并网的优缺点第10-11页
        1.2.4 光伏并网系统的基本结构第11页
        1.2.5 MPPT技术的研究现状第11-12页
        1.2.6 光伏并网系统中逆变器的研究现状第12-14页
    1.3 本文的研究目的和内容第14-15页
        1.3.1 本文的研究目的第14页
        1.3.2 本文的研究内容第14-15页
    1.4 本文的创新之处第15-16页
2 光伏并网中MPPT技术的原理第16-31页
    2.1 光伏阵列的特性第16-21页
        2.1.1 光伏电池的原理和分类第16页
        2.1.2 光伏阵列的数学模型第16-21页
    2.2 MPPT技术在直流变换器中的应用第21-29页
        2.2.1 直流变换器的原理和分类第21-22页
        2.2.2 直流变换器的选择第22-24页
        2.2.3 MPPT算法的基本原理第24-27页
        2.2.4 MPPT技术在Boost变换器中的应用第27-29页
    2.3 本章小结第29-31页
3 基于MMC的光伏并网系统关键技术第31-42页
    3.1 MMC的结构和原理第31-35页
        3.1.1 MMC主电路的拓扑结构和工作原理第31-32页
        3.1.2 SM电路的拓扑结构和工作原理第32-35页
    3.2 MMC调制策略的原理第35-38页
        3.2.1 NLC调制的工作原理第35-37页
        3.2.2 NLC调制的局限性第37页
        3.2.3 NLC调制方法的改进第37-38页
    3.3 MMC电容电压平衡控制的原理第38-40页
        3.3.1 MMC电容电压不平衡的原因第38-39页
        3.3.2 基于排序法的电容电压平衡控制的工作原理第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 MMC并网系统的LCL滤波器设计与系统级控制设计第42-53页
    4.1 MMC后级并网滤波器的选取第42-44页
    4.2 LCL型滤波器的设计原则第44-47页
    4.3 系统级控制方式的确定及其稳定性的分析第47-51页
    4.4 MMC并网的系统级控制结构第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 系统建模与仿真分析第53-69页
    5.1 MMC电容电压平衡控制仿真第53-54页
    5.2 光伏并网系统级仿真第54-67页
        5.2.1 基于MMC电路模型的系统级仿真第54-60页
        5.2.2 基于MMC数学模型的系统级仿真第60-67页
        5.2.3 基于MMC电路模型和数学模型仿真结果差异的分析第67页
    5.3 本章小结第67-69页
6 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录第75页
    A. 攻读硕士研究生期间承担的科研任务与主要成果第75页

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