微电网中多逆变器的谐振分析及控制的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 微电网研究状况 | 第11-16页 |
1.1.1 微电网的简介 | 第11-12页 |
1.1.2 微电网的结构 | 第12页 |
1.1.3 微电网的相关技术 | 第12-14页 |
1.1.4 国内外微电网研究状况 | 第14-16页 |
1.2 微电网谐振研究意义 | 第16-19页 |
1.2.1 微电网谐波谐振的危害 | 第17-18页 |
1.2.2 微电网谐振研究状况 | 第18页 |
1.2.3 微电网谐振治理措施 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 微电网谐振模型建立 | 第21-31页 |
2.1 单相逆变器拓扑结构 | 第21页 |
2.2 控制策略的选择 | 第21-25页 |
2.2.1 无差拍控制的基本原理 | 第23页 |
2.2.2 无差拍控制器的数学模型 | 第23-24页 |
2.2.3 参考电流的获取 | 第24-25页 |
2.3 微电网谐振模型的建立 | 第25-30页 |
2.3.1 单个逆变器并网模型推导 | 第25-27页 |
2.3.2 多个逆变器并网模型推导 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 微电网谐振分析及抑制策略 | 第31-53页 |
3.1 微电网谐振分析 | 第31-36页 |
3.1.1 系统参数设置 | 第31页 |
3.1.2 谐振分析及仿真 | 第31-36页 |
3.2 一种改进的无差拍控制方式 | 第36-40页 |
3.3 瞬时谐波检测 | 第40-45页 |
3.4 MATLAB仿真 | 第45-52页 |
3.4.1 单相无差拍逆变器仿真 | 第45-48页 |
3.4.2 瞬时谐波检测仿真 | 第48-49页 |
3.4.3 改进后无差拍控制器的仿真 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 单相逆变器硬件设计 | 第53-65页 |
4.1 控制电路设计 | 第53-61页 |
4.1.1 控制芯片介绍 | 第53-55页 |
4.1.2 FPGA最小系统及外围模块设计 | 第55-59页 |
4.1.3 DSP最小系统及外围模块设计 | 第59-61页 |
4.2 通信电路设计 | 第61页 |
4.3 检测电路设计 | 第61-62页 |
4.4 驱动电路设计 | 第62-63页 |
4.5 器件选取 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 单相逆变器软件设计 | 第65-79页 |
5.1 基于FPGA的程序设计 | 第65-70页 |
5.1.1 开发软件的设计流程 | 第65-66页 |
5.1.2 设计输入语言VHDL介绍 | 第66页 |
5.1.3 基于ISE的SPWM驱动信号的产生 | 第66-70页 |
5.2 基于DSP的程序设计 | 第70-76页 |
5.2.1 AD模块的设计 | 第70页 |
5.2.2 EAV定时器下溢中断模块 | 第70-71页 |
5.2.3 保护模块设计 | 第71-74页 |
5.2.4 数字低通滤波器设计 | 第74-76页 |
5.3 实验波形分析 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 本文总结 | 第79页 |
6.2 工作展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |