逆变器并网控制的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 逆变器的研究发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 并网逆变器的拓扑结构 | 第11-13页 |
1.2.2 并网逆变器控制方法介绍 | 第13-15页 |
1.3 锁相环的发展 | 第15-16页 |
1.3.1 锁相环的分类 | 第15-16页 |
1.3.2 并网锁相环的要求 | 第16页 |
1.4 论文研究意义 | 第16页 |
1.5 本文工作 | 第16-17页 |
第2章 逆变器并网控制策略研究 | 第17-23页 |
2.1 并网逆变器的分类 | 第18页 |
2.2 并网逆变器的控制目标 | 第18-19页 |
2.3 并网逆变器的常用控制方法 | 第19-21页 |
2.3.1 并网逆变器控制模式 | 第19-20页 |
2.3.2 并网逆变器控制方法 | 第20-21页 |
2.4 并网逆变器的常用调制方法 | 第21-22页 |
2.4.1 正弦脉宽调制技术 | 第21页 |
2.4.2 空间矢量调制技术 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 并网锁相环的分析与改进 | 第23-49页 |
3.1 锁相环原理 | 第23-24页 |
3.2 单同步软件锁相环 | 第24-36页 |
3.2.1 单同步软件锁相环基本原理 | 第24-25页 |
3.2.2 数学原理分析 | 第25-27页 |
3.2.3 系统稳定性分析 | 第27-28页 |
3.2.4 系统动态特性分析 | 第28-31页 |
3.2.5 畸变电压下误差分析 | 第31-32页 |
3.2.6 电压谐波情况分析 | 第32-33页 |
3.2.7 电压偏移情况分析 | 第33-34页 |
3.2.8 锁相环对畸变抑制分析 | 第34-35页 |
3.2.9 锁相环仿真 | 第35-36页 |
3.3 滤波法改进锁相环 | 第36-41页 |
3.3.1 陷波法 | 第37-39页 |
3.3.2 滤波法 | 第39-41页 |
3.4 基于对称分量法的软件锁相环 | 第41-45页 |
3.5 硬件锁相环 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 逆变器直接电流控制并网设计 | 第49-61页 |
4.1 三相并网逆变器数学模型 | 第50-53页 |
4.1.1 三相静止坐标系下数学模型 | 第51-52页 |
4.1.2 在两相静止坐标系下的数学模型 | 第52页 |
4.1.3 在两相旋转坐标系下的数学模型 | 第52-53页 |
4.2 直接电流控制 | 第53-59页 |
4.2.1 解耦控制 | 第53-55页 |
4.2.2 电流环设计 | 第55-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 系统软硬件设计 | 第61-83页 |
5.1 主电路设计 | 第62-64页 |
5.1.1 直流侧电容的选择 | 第62-63页 |
5.1.2 IGBT器件的选择 | 第63-64页 |
5.1.3 交流侧滤波电感的设计 | 第64页 |
5.2 控制电路设计 | 第64-78页 |
5.2.1 DSP最小系统设计 | 第64-68页 |
5.2.2 检测电路设计 | 第68-70页 |
5.2.3 交流测电流反馈电路设计 | 第70-71页 |
5.2.4 模拟电压给定电路 | 第71页 |
5.2.5 数字量转模拟量电路 | 第71-72页 |
5.2.6 电流保护电路 | 第72-74页 |
5.2.7 驱动电路设计 | 第74-75页 |
5.2.8 驱动电平转换电路 | 第75-76页 |
5.2.9 硬件锁相环电路 | 第76-78页 |
5.3 控制程序设计 | 第78-81页 |
5.3.1 主程序设计 | 第78页 |
5.3.2 AD模块设计 | 第78-79页 |
5.3.3 中断程序设计 | 第79页 |
5.3.4 电流保护程序设计 | 第79-80页 |
5.3.5 系统并网程序设计 | 第80页 |
5.3.6 硬件锁相环 | 第80-81页 |
5.3.7 软件锁相环 | 第81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 本文总结 | 第83页 |
6.2 未来工作展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |