摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 储能技术的发展背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 三电平及三电平中点平衡控制算法发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 三电平控制算法发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 三电平中点平衡算法研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
第2章 T型三电平工作原理与设计目标 | 第16-24页 |
2.1 工作原理 | 第16-22页 |
2.1.1 主电路拓扑 | 第16-19页 |
2.1.2 开关数学模型 | 第19-22页 |
2.2 T型三电平储能逆变器的设计目标 | 第22-24页 |
第3章 T型三电平逆变器的主电路参数设计 | 第24-32页 |
3.1 主电路结构 | 第24页 |
3.2 主电路参数分析及设计 | 第24-29页 |
3.2.1 IGBT及反并联二极管参数分析 | 第25页 |
3.2.2 LCL滤波器参数分析 | 第25-28页 |
3.2.3 母线电容设计 | 第28页 |
3.2.4 LCL滤波器及母线电容设计步骤 | 第28-29页 |
3.3 具体参数计算 | 第29-31页 |
3.3.1 基本参数 | 第29-30页 |
3.3.2 参数选择 | 第30-31页 |
3.4 仿真 | 第31-32页 |
第4章 T型三电平储能逆变器的调制算法与中点钳位 | 第32-61页 |
4.1 基本空间矢量 | 第32-34页 |
4.2 区域划分以及基本空间矢量选择 | 第34-46页 |
4.2.1 大扇区的判断 | 第34-37页 |
4.2.2 小扇区的判断 | 第37-38页 |
4.2.3 合成矢量时间计算 | 第38-42页 |
4.2.4 空间电压矢量作用顺序的确定 | 第42-44页 |
4.2.5 驱动信号的生成 | 第44-46页 |
4.3 T型三电平储能逆变器电容中性点平衡控制算法对比研究与仿真 | 第46-61页 |
4.3.1 直流侧电容分压不均的原因 | 第47页 |
4.3.2 T型三电平调制算法对中性点电位的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 中点箝位控制算法 | 第49-56页 |
4.3.4 分配因子法的仿真结果 | 第56-61页 |
第5章 T型三电平储能逆变器的电流控制稳定性分析 | 第61-72页 |
5.1 LCL滤波器的建模 | 第61-63页 |
5.2 稳定性分析 | 第63-67页 |
5.2.1 s域稳定性分析 | 第63-65页 |
5.2.2 z域稳定性分析 | 第65-66页 |
5.2.3 基于PI的电流环控制的稳定裕度分析 | 第66-67页 |
5.3 基于PI的电流环控制的稳定裕度分析 | 第67-69页 |
5.4 Simulink中的仿真验证稳定裕度 | 第69-72页 |
第6章 仿真与测试 | 第72-79页 |
6.1 仿真模型的建立 | 第72-74页 |
6.1.1 三电平逆变器的整体仿真模型 | 第72页 |
6.1.2 三电平逆变器SVPWM控制算法模块 | 第72-73页 |
6.1.3 S函数实现三电平逆变器SVPWM控制算法 | 第73-74页 |
6.2 仿真结果分析 | 第74-76页 |
6.2.1 给定三相正弦信号幅值Vamp=50V时的仿真结果 | 第74-75页 |
6.2.2 给定三相正弦信号幅值Vamp=150V时的仿真结果 | 第75-76页 |
6.3 三电平逆变器SVPWM的实现 | 第76-79页 |
6.3.1 三电平逆变器实验平台简介 | 第76-77页 |
6.3.2 实物平台的实验结果 | 第77-79页 |
总结与展望 | 第79-80页 |
1. 全文工作总结 | 第79页 |
2. 未来工作展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第84页 |