摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 光伏发电技术的背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 光伏并网发电系统相关国家标准简介 | 第10-12页 |
1.3 三相光伏并网逆变器主电路拓扑及控制策略研究概述 | 第12-15页 |
1.3.1 拓扑结构 | 第12-13页 |
1.3.2 控制策略 | 第13-15页 |
1.3.3 锁相环技术 | 第15页 |
1.4 孤岛效应及反孤岛策略研究概述 | 第15-23页 |
1.4.1 孤岛的概念及其危害 | 第15-17页 |
1.4.2 并网逆变器的反孤岛策略 | 第17-23页 |
1.5 本文主要研究内容及章节安排 | 第23-25页 |
2 三相光伏并网逆变器的数学建模及动态设计 | 第25-39页 |
2.1 系统控制结构框图 | 第25-27页 |
2.2 三相光伏并网逆变器的数学建模 | 第27-33页 |
2.2.1 坐标变换 | 第27-31页 |
2.2.2 同步旋转坐标系下的数学模型 | 第31-33页 |
2.3 闭环系统设计 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 正弦低频相位扰动法(ALFD)在三相光伏并网逆变器中的应用研究 | 第39-51页 |
3.1 ALFD法在单相光伏并网逆变器中的应用研究 | 第39-43页 |
3.1.1 ALFD法的基本原理 | 第39-41页 |
3.1.2 ALFD的孤岛状态判断规则 | 第41-43页 |
3.2 ALFD法在三相光伏并网逆变器中的应用研究 | 第43-47页 |
3.2.1 三相ALFD法的基本原理 | 第43-46页 |
3.2.2 三相ALFD的孤岛状态判断规则 | 第46-47页 |
3.3 ALFD在三相光伏并网逆变器中的实现策略 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 系统软硬件设计 | 第51-65页 |
4.1 硬件电路设计 | 第51-54页 |
4.1.1 主电路参数设计 | 第51-53页 |
4.1.2 控制电路设计 | 第53-54页 |
4.2 软件设计 | 第54-63页 |
4.2.1 STM32的介绍 | 第55页 |
4.2.2 控制系统的软件总体设计 | 第55-57页 |
4.2.3 三相坐标系下SVPWM算法原理及其数字化实现 | 第57-61页 |
4.2.4 指令电流的生成 | 第61-63页 |
4.2.5 调节器的离散化及数字化实现 | 第63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
5 仿真和实验研究 | 第65-83页 |
5.1 仿真研究 | 第65-72页 |
5.1.1 三相坐标系下SVPWM算法的仿真 | 第65-66页 |
5.1.2 三相光伏并网逆变器的系统仿真 | 第66-69页 |
5.1.3 ALFD法应用在三相光伏并网逆变器中的系统仿真 | 第69-72页 |
5.2 实验研究 | 第72-81页 |
5.2.1 实验平台介绍 | 第72-74页 |
5.2.2 SVPWM的软件验证 | 第74-75页 |
5.2.3 锁相环的软件验证 | 第75-76页 |
5.2.4 电流环实验 | 第76-77页 |
5.2.5 并网实验 | 第77-78页 |
5.2.6 孤岛检测实验 | 第78-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
作者攻读学位期间发表论文清单 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |