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单相高频并网逆变器控制技术的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·研究背景第10-11页
   ·发展现状第11-16页
     ·并网逆变器电流控制技术第11-14页
     ·并网逆变器脉宽调制技术第14-16页
   ·研究内容及章节安排第16-18页
第二章 单相高频并网逆变器建模第18-32页
   ·单相高频逆变器主电路拓扑结构第18-21页
   ·单相高频逆变器模型设计第21-30页
     ·离散时间状态空间数学模型第21-24页
     ·滤波参数的设计第24-29页
     ·单相高频逆变器主电路仿真模型第29-30页
   ·本章小结第30-32页
第三章 高频并网逆变器电流控制技术第32-55页
   ·基于自适应滞环电流控制的逆变器控制系统第32-34页
     ·自适应滞环电流控制器的设计第32-34页
   ·基于加权预测电流控制的逆变器控制系统第34-42页
     ·预测电流控制理论第34-38页
     ·加权预测电流控制器设计第38-42页
   ·基于 PID 和 PR 混合双闭环电流控制的逆变器控制系统第42-49页
     ·增量式 PID 电流内环控制器设计第42-43页
     ·基于 BP 神经网络的 PR 电流外环控制器设计第43-49页
   ·电流控制方法仿真及对比第49-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 高频并网逆变器脉宽调制技术第55-72页
   ·SHEPWM 调制技术第55-59页
     ·SPWM 调制的输出波形的谐波特性第55-57页
     ·SHEPWM 调制的数学模型第57-59页
   ·高频并网逆变器的 SHEPWM 调制第59-68页
     ·高频逆变器的调制模型第59-61页
     ·模型求解第61-68页
   ·仿真及分析第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第五章 系统软件设计第72-83页
   ·初始化模块第72-73页
   ·故障检测模块第73页
   ·中断服务模块第73-74页
   ·采样模块第74-75页
   ·SHEPWM 驱动信号产生模块第75-76页
   ·PID 和 PR 混合双环控制器模块第76-77页
   ·同步锁相模块第77-80页
   ·软件抗干扰设计第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第六章 控制技术验证第83-89页
   ·实验条件第83-84页
   ·实验结果及分析第84-88页
   ·本章小结第88-89页
第七章 总结第89-90页
   ·本文主要工作第89页
   ·未来的工作设想第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-96页
在学期间的研究成果第96-97页

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