光伏逆变器并联系统谐波功率均分策略研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 逆变器并联控制方法及研究现状 | 第11-13页 |
1.3 逆变器并联系统谐波功率均分研究现状 | 第13-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 逆变单元控制结构及谐波功率分析 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 逆变单元主电路拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3 逆变器控制方法简述及其优点 | 第19-22页 |
2.3.1 控制方法简述及其优点 | 第19-21页 |
2.3.2 控制器参数设计 | 第21-22页 |
2.4 非线性负载的搭建及谐波提取方法 | 第22-25页 |
2.4.1 非线性负载搭建 | 第22-23页 |
2.4.2 谐波提取 | 第23-25页 |
2.5 基波及谐波功率计算方法 | 第25-27页 |
2.6 单台逆变器建模及仿真 | 第27-29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 逆变器并联系统的控制策略研究 | 第30-43页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 并联系统控制策略 | 第30-32页 |
3.2.1 下垂控制 | 第30-31页 |
3.2.2 下垂系数的选取 | 第31-32页 |
3.3 逆变器间输出相位的同步 | 第32-33页 |
3.4 基于下垂控制的并联系统仿真 | 第33-38页 |
3.5 虚拟阻抗基本原理 | 第38-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于虚拟阻抗的谐波功率均分整体控制策略 | 第43-56页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 虚拟阻抗算法的应用 | 第43-45页 |
4.3 基于正虚拟阻抗的改进下垂控制 | 第45-47页 |
4.4 基于负虚拟阻抗的改进下垂控制策略 | 第47-50页 |
4.4.1 控制策略分析 | 第47-49页 |
4.4.2 参数的选取 | 第49-50页 |
4.5 基于虚拟阻抗的逆变器谐波功率均分仿真结果 | 第50-55页 |
4.5.1 基于正虚拟阻抗的并联系统仿真结果 | 第50-52页 |
4.5.2 基于负虚拟阻抗的并联系统仿真结果 | 第52-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 孤岛模式下光伏逆变器实验平台 | 第56-67页 |
5.1 光伏逆变器整体设计 | 第56页 |
5.2 主电路器件选择及参数设计 | 第56-59页 |
5.2.1 设计指标及器件选择 | 第56-57页 |
5.2.2 参数设计 | 第57-59页 |
5.3 实验平台的搭建 | 第59-60页 |
5.4 实验结果及分析 | 第60-66页 |
5.4.1 光伏逆变器单机实验结果及分析 | 第60-61页 |
5.4.2 正虚拟阻抗并联实验结果及分析 | 第61-63页 |
5.4.3 负虚拟阻抗并联实验结果及分析 | 第63-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |