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基于DSP全数字光伏并网逆变器的三电平控制策略研究

目录第4-6页
CONTENTS第6-8页
中文摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 选题的背景与意义第11-13页
        1.1.1 课题的背景第11-12页
        1.1.2 课题实际意义第12-13页
    1.2 并网型光伏逆变器的发展第13-16页
    1.3 多电平技术的发展与应用第16-17页
    1.4 样机的性能指标第17-18页
    1.5 论文章节安排第18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 DC-AC的主回路结构及漏电流分析第19-27页
    2.1 DC-AC主电路的分析第19-21页
        2.1.1 DC-AC电路结构介绍第19-20页
        2.1.2 三电平逆变器的稳态工作状态第20-21页
    2.2 DC-AC侧滤波电路分析第21-22页
    2.3 三电平光伏并网系统中的共模漏电流第22-25页
        2.3.1 共模漏电流的形成原因第22-23页
        2.3.2 非隔离型三相三电平逆变器的共模漏电流分析第23-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 NPC三电平逆变器的控制策略第27-43页
    3.1 SPWM控制算法第27-30页
        3.1.1 SPWM控制算法的基本原理第27-28页
        3.1.2 SPWM控制算法的数字实现第28-29页
        3.1.3 SPWM控制算法的实验结果第29-30页
    3.2 空间矢量PWM(SVPWM)控制策略第30-39页
        3.2.1 clark、park变换在三相交流量中应用第30-33页
        3.2.2 三电平SVPWM算法数字化实现第33-37页
        3.2.3 三电平SVPWM算法的仿真与实验分析第37-39页
    3.3 准恒频的滞环控制策略第39-42页
        3.3.1 准恒频的滞环控制策略的基本原理第39-41页
        3.3.2 准恒频的滞环控制策略的仿真和实现第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 中点电位平衡控制和三相不平衡控制第43-55页
    4.1 NPC三电平逆变器中点电位平衡控制策略第43-49页
        4.1.1 NPC三电平逆变器中点电位不平衡的原因第43-44页
        4.1.2 几种中点电位平衡的控制策略第44-45页
        4.1.3 平衡因子控制方法的原理和可行性分析第45-48页
        4.1.4 实验验证及分析第48-49页
    4.2 三相不平衡控制策略第49-54页
        4.2.1 三相不平衡电压分析第49-51页
        4.2.2 相移因子的设计第51-52页
        4.2.3 三相负载不平衡实验及分析第52-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 光伏并网逆变器的系统软硬件设计第55-69页
    5.1 系统的构成第55-56页
    5.2 开关管的选择第56-57页
    5.3 驱动电路的设计第57-60页
        5.3.1 驱动器件A3120第57-58页
        5.3.2 驱动保护延迟电路第58-60页
    5.4 基于DSP的控制电路的设计第60-62页
        5.4.1 控制电路的芯片选型第60-61页
        5.4.2 DSP的A/D转换电路第61-62页
    5.5 采样及保护电路的设计第62-65页
        5.5.1 电网电压采样电路第62页
        5.5.2 并网电流采样及保护电路第62-64页
        5.5.3 漏电流检测电路第64-65页
    5.6 系统的软件设计第65-68页
        5.6.1 主程序的设计第65-66页
        5.6.2 中断服务程序的设计第66-67页
        5.6.3 双环PI调节器和锁相第67-68页
    5.7 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
附录第71-74页
实验样机图片第74-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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