中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第8-12页 |
1.1.1 能源危机和可再生能源的发展 | 第8-9页 |
1.1.2 太阳能光伏产业的优势 | 第9页 |
1.1.3 太阳能光伏发电系统简介 | 第9-11页 |
1.1.4 多电平技术在光伏并网逆变器中的应用 | 第11-12页 |
1.2 光伏并网控制技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本论文的研究内容和章节安排 | 第13-16页 |
2 多电平逆变器分析 | 第16-38页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 传统多电平逆变器分析 | 第17-24页 |
2.2.1 二极管钳位型多电平逆变器 | 第17-18页 |
2.2.2 飞跨电容型多电平逆变器 | 第18-19页 |
2.2.3 级联型多电平逆变器 | 第19-20页 |
2.2.4 多电平逆变器通用拓扑结构及相关拓展拓扑结构 | 第20-24页 |
2.3 新型五电平逆变器分析 | 第24-32页 |
2.3.1 新型单相五电平逆变器的工作原理 | 第25-27页 |
2.3.2 新型单相五电平拓扑结构的拓展 | 第27-29页 |
2.3.3 新型多电平拓扑与传统多电平拓扑的比较 | 第29-30页 |
2.3.4 新型三相五电平拓扑结构分析 | 第30-32页 |
2.4 多电平逆变器的 PWM 调制策略 | 第32-35页 |
2.4.1 三角载波层叠法 | 第32-33页 |
2.4.2 优化 PWM 法 | 第33-35页 |
2.5 新型多电平逆变器的调制策略 | 第35-36页 |
2.5.1 新型单相五电平逆变器 SPWM 调制方法 | 第35-36页 |
2.5.2 新型三相五电平逆变器 SPWM 调制方法 | 第36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
3 带 T 型滤波器的光伏并网逆变器建模与分析 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 光伏并网逆变器建模与分析 | 第38-43页 |
3.3 T 型滤波器性能分析与参数设计 | 第43-48页 |
3.3.1 T 型滤波器性能分析 | 第43-45页 |
3.3.2 T 型滤波器参数设计 | 第45-48页 |
3.4 T 型滤波器的阻尼策略分析 | 第48-53页 |
3.4.1 电网电感对谐振频率及系统阻尼的影响分析 | 第48-51页 |
3.4.2 有源阻尼与无源阻尼混合控制策略分析 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
4 基于复合控制的并网控制策略研究 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 电流控制策略的选择 | 第54-58页 |
4.3 复合控制策略分析 | 第58-69页 |
4.3.1 复合控制策略 | 第59-64页 |
4.3.2 控制器参数设计 | 第64-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
5 仿真分析 | 第70-86页 |
5.1 多电平逆变器的仿真分析 | 第70-75页 |
5.1.1 传统多电平与新型多电平逆变器结构的对比 | 第70-73页 |
5.1.2 新型多电平逆变器的扩展拓扑仿真分析 | 第73-75页 |
5.2 三相并网逆变器并网仿真分析 | 第75-85页 |
5.2.1 理想电网电压下的系统仿真 | 第76-81页 |
5.2.2 非理想电网电压下的系统仿真 | 第81-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 全文总结 | 第86-87页 |
6.2 论文不足之处与后续展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
附录 | 第96页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第96页 |