摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 三相四桥臂逆变器控制技术的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 三相四桥臂逆变器拓扑结构发展 | 第11-13页 |
1.2.2 三相四桥臂逆变器控制策略发展及现状 | 第13-14页 |
1.3 逆变器并联技术研究现状 | 第14-24页 |
1.3.1 逆变器并联控制的意义 | 第14页 |
1.3.2 逆变器并联控制技术的难点 | 第14-15页 |
1.3.3 逆变器并联控制技术的主要策略 | 第15-23页 |
1.3.4 逆变器并联控制技术的发展及现状 | 第23-24页 |
1.4 本文的研究内容 | 第24-26页 |
第2章 单个三相四桥臂逆变器控制策略研究 | 第26-56页 |
2.1 三相四桥臂逆变器数学模型的建立与分析 | 第26-32页 |
2.1.1 静止abc坐标系下的数学模型 | 第26-30页 |
2.1.2 旋转dq0坐标系下的数学模型 | 第30-32页 |
2.1.3 两种坐标系下的数学模型比较 | 第32页 |
2.2 静止abc坐标系下三相四桥臂逆变器控制方法比较 | 第32-37页 |
2.3 基于三次谐波注入法的三相四桥臂逆变器控制方法研究 | 第37-52页 |
2.3.1 三次谐波注入法原理介绍与分析 | 第37-41页 |
2.3.2 三相四桥臂逆变器输出滤波器设计 | 第41-43页 |
2.3.3 逆变器双闭环设计 | 第43-49页 |
2.3.4 重复控制器设计 | 第49-52页 |
2.4 单个三相四桥臂逆变器控制系统仿真 | 第52-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 三相四桥臂逆变器并联系统研究 | 第56-85页 |
3.1 逆变器并联系统数学模型研究与环流分析 | 第56-63页 |
3.1.1 三相四桥臂逆变器并联系统的特点 | 第56-57页 |
3.1.2 逆变器并联系统环流模型分析 | 第57-60页 |
3.1.3 逆变器并联系统环流成分 | 第60-62页 |
3.1.4 逆变器并联系统等效阻抗对环流的影响 | 第62-63页 |
3.2 引入虚拟阻抗对逆变器并联系统的影响 | 第63-73页 |
3.2.1 非理想逆变器并联系统模型分析 | 第63-67页 |
3.2.2 虚拟阻抗对逆变器并联系统环流的影响 | 第67-73页 |
3.3 基于虚拟阻抗的逆变并联系统控制方法设计 | 第73-83页 |
3.3.1 基于瞬时均流法的前三相桥臂并联控制方法 | 第73-79页 |
3.3.2 第四桥臂并联控制方法 | 第79-81页 |
3.3.3 逆变器直流环流控制方法 | 第81-83页 |
3.4 本章小节 | 第83-85页 |
第4章 三相四桥臂逆变器并联系统仿真分析 | 第85-97页 |
4.1 基于Matlab/Simulink仿真模型搭建 | 第85-86页 |
4.2 并联系统交流环流抑制策略仿真 | 第86-92页 |
4.2.1 输入参考基准电压幅值不同时对系统环流的影响 | 第86-88页 |
4.2.2 均流环对工频环流的抑制效果仿真分析 | 第88-90页 |
4.2.3 引入虚拟阻抗对工频环流抑制效果仿真分析 | 第90-91页 |
4.2.4 带非线性负载时瞬时均流控制策略效果仿真分析 | 第91-92页 |
4.3 并联系统直流环流抑制策略仿真 | 第92-94页 |
4.4 第四桥臂均流策略仿真 | 第94-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-97页 |
第5章 逆变器并联系统软硬件设计及实验 | 第97-109页 |
5.1 三相四桥臂逆变器主电路关键器件的选取 | 第97-99页 |
5.1.1 直流母线电容选取 | 第98页 |
5.1.2 开关器件的选择 | 第98-99页 |
5.1.3 逆变器LC滤波电感、电容选取 | 第99页 |
5.2 并联系统中同步总线电路设计 | 第99-100页 |
5.3 CAN通讯系统设计 | 第100-101页 |
5.4 并联系统的软件设计 | 第101-104页 |
5.4.1 主程序设计 | 第102-103页 |
5.4.2 定时中断程序设计 | 第103-104页 |
5.5 三相四桥臂逆变器并联系统实验波形 | 第104-107页 |
5.6 本章小节 | 第107-109页 |
结论 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-115页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |