MW级光伏并网逆变器的研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-24页 |
·课题研究背景与意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状与发展趋势 | 第13-16页 |
·国际光伏发电的现状与前景 | 第14-15页 |
·国内光伏发电的现状与前景 | 第15-16页 |
·光伏并网逆变技术的发展趋势 | 第16-17页 |
·MW级光伏并网逆变器关键技术概述 | 第17-19页 |
·光伏发电系统的低电压穿越综述 | 第19-21页 |
·光伏发电系统低电压穿越综述 | 第19-20页 |
·光伏发电LVRT技术要求 | 第20-21页 |
·本文主要研究内容 | 第21-24页 |
2 功率组件的设计与实现 | 第24-42页 |
·器件损耗计算 | 第24-28页 |
·直流支撑电容设计 | 第28-29页 |
·直流电容纹波电流分析 | 第28页 |
·容值计算 | 第28-29页 |
·吸收回路设计 | 第29-30页 |
·组件并联均流回路设计 | 第30-32页 |
·并联环流产生机理分析 | 第30-31页 |
·均流电感计算 | 第31-32页 |
·功率组件的实现 | 第32-33页 |
·功率组件原理图 | 第32-33页 |
·组件结构设计 | 第33页 |
·仿真与实验验证 | 第33-42页 |
·直流侧电容仿真分析 | 第33-35页 |
·组件测试 | 第35-38页 |
·整机实验测试结果分析 | 第38-42页 |
3 系统控制算法分析与LCL滤波电路设计 | 第42-66页 |
·系统数学模型分析 | 第42-47页 |
·三相电压型PWM并网逆变器简介 | 第42页 |
·三相电压型PWM并网逆变器工作原理 | 第42-43页 |
·三相静止坐标系下系统数学模型分析 | 第43-45页 |
·两相同步旋转坐标系下系统数学模型分析 | 第45-47页 |
·光伏发电系统的控制策略研究 | 第47-49页 |
·三相电压型PWM并网逆变器控制策略概述 | 第47-48页 |
·电网电压定向的控制策略分析 | 第48-49页 |
·SVPWM调制算法分析 | 第49-52页 |
·SVPWM基本原理分析 | 第49-51页 |
·SVPWM算法实现 | 第51-52页 |
·三相并网逆变器输出滤波电路对比分析 | 第52-53页 |
·LCL滤波电路参数设计 | 第53-59页 |
·滤波电容设计 | 第53-54页 |
·网侧滤波电感设计 | 第54-55页 |
·逆变器侧滤波电感设计 | 第55-58页 |
·LCL滤波电路参数约束 | 第58-59页 |
·仿真与实验验证 | 第59-66页 |
·仿真验证 | 第59-62页 |
·实验验证 | 第62-66页 |
4 光伏发电系统共模漏电流分析 | 第66-76页 |
·光伏发电系统共模电压分析 | 第66-69页 |
·改进SVPWM调制策略研究 | 第69-71页 |
·共模抑制滤波电路设计 | 第71-72页 |
·实验验证 | 第72-76页 |
5 低电压穿越技术研究 | 第76-100页 |
·正负序分量分离 | 第76-82页 |
·陷波器法 | 第76-78页 |
·T/4延时计算法 | 第78-79页 |
·PLL低通滤波算法 | 第79-81页 |
·仿真验证 | 第81-82页 |
·网压对称跌落时系统控制策略分析 | 第82-83页 |
·网压不对称跌落时系统控制策略研究 | 第83-90页 |
·对称分量法 | 第83-84页 |
·网压不对称跌落时逆变器d-q坐标系下数学模型 | 第84-88页 |
·抑制直流电压脉动控制算法 | 第88-89页 |
·抑制网侧电流负序分量控制算法 | 第89-90页 |
·仿真验证 | 第90-96页 |
·电网电压对称跌落时仿真研究 | 第91-92页 |
·电网电压不对称跌落时仿真研究 | 第92-96页 |
·实验验证 | 第96-100页 |
·网压对称跌落时低电压穿越实验 | 第97页 |
·网压不对称跌落时采用传统控制策略实验 | 第97-98页 |
·网压不对称跌落时低电压穿越实验 | 第98-100页 |
6 结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
附录A | 第106-108页 |
作者简历 | 第108-112页 |
学位论文数据集 | 第112页 |