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 |