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不平衡电网电压下三相并网逆变器的控制策略研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
    1.2 不平衡电压的产生及其影响第13-14页
    1.3 电网电压不平衡下并网逆变器研究现状第14-19页
        1.3.1 并网逆变器滤波电路研究现状第14-17页
        1.3.2 并网逆变器电流控制策略研究现状第17页
        1.3.3 并网逆变器谐波及不平衡分量抑制研究现状第17-19页
        1.3.4 锁相环(PLL)研究现状第19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第二章 并网逆变器的数学模型及电流环设计第21-39页
    2.1 三相并网逆变器数学模型第21-26页
        2.1.1 三相并网逆变器系统结构第21-22页
        2.1.2 abc三相静止坐标系下的数学模型第22页
        2.1.3 αβ两相静止坐标系下的数学模型第22-24页
        2.1.4 dq两相同步旋转坐标系下的数学模型第24-26页
    2.2 三相并网逆变器电流闭环设计第26-34页
        2.2.1 并网电流静态误差消除及谐波抑制第26-30页
        2.2.2 电流调节器参数设计第30-33页
        2.2.3 电流调节器的数字化实现第33-34页
    2.3 仿真分析第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 电网电压不平衡下并网逆变器功率控制第39-59页
    3.1 不平衡电压下正负序分离算法第39-42页
    3.2 电压不平衡下相位(频率)估计第42-44页
        3.2.1 SRF-PLL的原理第42页
        3.2.2 电压不平衡对SRF-PLL的影响第42-43页
        3.2.3 电压不平衡下相位估计具体实现第43-44页
    3.3 电网不平衡下逆变器功率控制第44-48页
        3.3.1 电压不平衡下逆变器瞬时功率分析第44-45页
        3.3.2 电压不平衡下逆变器不同控制方案第45-48页
    3.4 电压不平衡下并网逆变器功率-电流协同控制第48-49页
    3.5 仿真分析第49-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 三相并网逆变器硬件电路设计第59-71页
    4.1 并网逆变器系统硬件结构第59-60页
    4.2 并网逆变器主电路参数设计第60-62页
        4.2.1 三相LCL滤波器参数设计第60-61页
        4.2.2 直流支撑电容设计第61-62页
    4.3 检测电路第62-64页
        4.3.1 交流信号检测与调理第62-63页
        4.3.2 直流侧电压检测与调理第63-64页
    4.4 智能功率模块外围电路设计第64-67页
        4.4.1 功率模块的选取第64-65页
        4.4.2 驱动电路设计第65-66页
        4.4.3 辅助电源设计第66-67页
    4.5 保护及故障处理电路第67-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第五章 三相并网逆变器软件程序设计第71-79页
    5.1 CCS软件开发环境介绍第71页
    5.2 主程序设计第71-72页
    5.3 服务子程序设计第72-78页
        5.3.1 定时器T1中断子程序第72-73页
        5.3.2 采样校正子程序第73-75页
        5.3.3 正负序分离子程序第75-76页
        5.3.4 锁相环子程序第76-77页
        5.3.5 电流控制器子程序第77页
        5.3.6 SVPWM调试子程序第77-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 实验结果与分析第79-89页
    6.1 实验平台介绍第79-80页
    6.2 实验平台相关调试第80-81页
        6.2.1 调理电路调试第80页
        6.2.2 SVPWM调制生成第80-81页
    6.3 正负序分离实验第81-83页
    6.4 改进的SRF-PLL实验第83-85页
    6.5 功率电流控制实验第85-88页
    6.6 本章小结第88-89页
总结与展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页
作者在攻读硕士期间的研究成果第96页

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