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直流微网并网双端口变流站公共电网侧PWM控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及国内外发展的现状和前景第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 国外光伏产业现状及前景第10页
        1.1.3 国内光伏产业现状及前景第10-11页
    1.2 微电网简述第11-13页
        1.2.1 微电网技术第11页
        1.2.2 微电网技术的国内外现状及发展趋势第11-13页
        1.2.3 微网并网控制策略以及存在问题第13页
    1.3 光伏发电系统简介第13-15页
        1.3.1 光伏发电系统的基本组成第13-14页
        1.3.2 光伏发电系统的优缺点第14页
        1.3.3 光伏并网发电系统对逆变器的要求第14-15页
    1.4 本课题主要研究内容第15-17页
第2章 最大功率点跟踪(MPPT)控制算法研究第17-27页
    2.1 PV电池特性第17-20页
        2.1.1 PV电池的原理第17-19页
        2.1.2 PV电池输出特性第19-20页
    2.2 Boost电路实现MPPT原理第20-21页
    2.3 电导增量法第21-22页
    2.4 改进变步长电导增量法第22-25页
    2.5 仿真实验分析第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 光伏发电系统中控制方式-并网控制第27-47页
    3.1 简述并网逆变器的控制策略第27-28页
    3.2 电网电压定向矢量的控制技术第28-33页
    3.3 电压空间矢量控制第33-37页
        3.3.1 空间矢量调制原理第33-34页
        3.3.2 电压空间矢量的相关算法第34-37页
    3.4 三相锁相环系统第37-41页
        3.4.1 锁相环的定义第37-38页
        3.4.2 三相软件锁相环(SPLL)第38-40页
        3.4.3 正、负序分量的分离第40-41页
    3.5 仿真实验分析第41-45页
        3.5.1 SVPWM子模块仿真第41-42页
        3.5.2 锁相环系统的仿真第42-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 电压源型背靠背变换器的设计第47-67页
    4.1 三相PWM变流器第47-51页
        4.1.1 三相PWM变流器的工作原理第47-49页
        4.1.2 三相PWM变流器电流控制的方法第49-51页
    4.2 PWM变流器矢量控制数字化的实现第51-57页
        4.2.1 三相PWM变流器的数学模型第51-52页
        4.2.2 电网电压定向方法第52-55页
        4.2.3 数字控制策略的实现第55-57页
    4.3 电压源型背靠背变换器的数学模型及传统控制方法第57-60页
        4.3.1 电压源型背靠背变换器的数学模型第57-59页
        4.3.2 电压源型背靠背变换器的传统控制方法第59-60页
    4.4 系统控制电路硬件设计第60-63页
        4.4.1 检测电路设计第60-62页
        4.4.2 锁相电路设计第62页
        4.4.3 保护电路设计第62-63页
    4.5 抗干扰措施第63页
    4.6 仿真实验分析第63-65页
    4.7 本章小结第65-67页
第5章 微电网并联方案设计第67-71页
    5.1 主从控制第67-68页
        5.1.1 恒功率(PQ)控制策略第67-68页
        5.1.2 恒压恒频(V/f)控制策略第68页
    5.2 多主控制第68-69页
    5.3 VPD/FQB协调控制第69页
    5.4 基于多代理技术的控制第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77-79页
致谢第79-81页
个人简历第81页

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