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光伏并网技术及光伏低电压穿越技术的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 光伏并网发电系统第12-15页
        1.2.1 单级式并网光伏发电系统第12页
        1.2.2 两级式并网光伏发电系统第12-13页
        1.2.3 光伏列阵最大功率点跟踪第13-14页
        1.2.4 光伏逆变器控制方法第14-15页
    1.3 低电压穿越技术的研究现状第15-18页
        1.3.1 低电压穿越的技术标准第15-17页
        1.3.2 国内外研究现状第17-18页
    1.4 本文的主要研究内容第18-19页
第二章 光伏发电并网模型第19-29页
    2.1 太阳能光伏电池板模型第19-20页
    2.2 光伏电池的输出特性第20-21页
    2.3 光伏逆变器模型第21-25页
        2.3.1 静止坐标系下的数学模型第22页
        2.3.2 同步旋转坐标系下的数学模型第22-25页
    2.4 逆变器的控制模型第25-26页
    2.5 理想条件下光伏并网第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 光伏LVRT技术的应用研究第29-43页
    3.1 短路故障类型第29-30页
    3.2 短路故障对逆变器的影响第30-35页
        3.2.1 对称故障对逆变器的影响第30-33页
        3.2.2 不对称故障对逆变器的影响第33-35页
    3.3 光伏LVRT技术的实现第35-42页
        3.3.1 控制参数的整定第35-37页
        3.3.2 传统光伏LVRT技术的实现第37-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 基于STATCOM装置的光伏低电压穿越技术第43-57页
    4.1 STATCOM简介第43-44页
    4.2 STATCOM的研究现状第44-45页
    4.3 STATCOM的工作原理及控制原理第45-50页
        4.3.1 STATCOM的拓扑结构第45-47页
        4.3.2 STATCOM的补偿原理第47-48页
        4.3.3 STATCOM的控制原理第48-50页
    4.4 仿真实验第50-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 系统实验平台设计与实验第57-67页
    5.1 引言第57页
    5.2 硬件电路的设计第57-62页
        5.2.1 开关管的选取第57-58页
        5.2.2 直流母线电容的选取第58页
        5.2.3 滤波电感的选取第58-59页
        5.2.4 驱动电路的设计第59-60页
        5.2.5 控制电路第60-62页
    5.3 系统软件设计第62-63页
    5.4 实验结果分析第63-66页
        5.4.1 驱动电路波形图第64-65页
        5.4.2 锁相电路波形图第65页
        5.4.3 并网电压电流波形图第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第74页

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