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运用于三相电压源型逆变器的谐波电压电流控制策略研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-15页
        1.1.1 传统发电方式的缺陷第12-13页
        1.1.2 微电网的提出第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
        1.2.1 微电网的研究现状第15-16页
        1.2.2 谐波抑制的研究现状第16页
    1.3 微电网的控制与逆变器的控制第16-18页
        1.3.1 微电网的控制第16-17页
        1.3.2 逆变器的控制第17-18页
    1.4 电能质量治理第18-19页
        1.4.1 并网电流谐波第18页
        1.4.2 孤网电压谐波第18-19页
    1.5 研究内容第19-20页
2 逆变器原理样机实验平台与控制策略第20-31页
    2.1 主功率电路第20-24页
        2.1.1 滤波器电容电感的选择第20-23页
        2.1.2 电压电流采样点第23-24页
    2.2 逆变器的等效模型与控制策略第24-28页
        2.2.1 下垂环第24-27页
        2.2.2 虚拟阻抗环第27页
        2.2.3 电压环和电流环第27-28页
    2.3 实验平台第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
3 并网状态下的谐波发生第31-50页
    3.1 基波环与谐波环的融合第31-38页
        3.1.1 电网前馈第31-32页
        3.1.2 谐波环的引入第32-33页
        3.1.3 准PR控制第33-35页
        3.1.4 谐波的相位第35-37页
        3.1.5 PI_(5th)控制和PI控制第37-38页
    3.2 谐波环的分析第38-41页
        3.2.1 非理想因素对谐波环的影响第38-40页
        3.2.2 谐波环对基波环的影响第40-41页
    3.3 仿真与实验第41-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 孤网状态下的谐波抑制第50-70页
    4.1 孤网状态下谐波电压产生原因第50-51页
    4.2 多谐振的H-G控制第51-61页
        4.2.1 H-G控制第51-56页
        4.2.2 加入多谐振的H-G控制第56-61页
    4.3 仿真与实验第61-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 总结与展望第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

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