单管准谐振式微逆变器控制系统的研究
摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3页 |
第一章 绪论 | 第6-12页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第6-9页 |
1.2 课题的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 本课题的研究内容 | 第10-11页 |
1.3.1 总体拓扑结构及设计要求 | 第10页 |
1.3.2 论文主要内容 | 第10-11页 |
1.3.3 本课题的主要创新点 | 第11页 |
1.4 本章小结 | 第11-12页 |
第二章 单管准谐振电路与最大功率点跟踪设计 | 第12-29页 |
2.1 单管准谐振电路 | 第12-15页 |
2.1.1 单管准谐振电路工作过程 | 第13-15页 |
2.1.2 单管准谐振电路的特点 | 第15页 |
2.2 单管准谐振电路控制方式 | 第15-21页 |
2.2.1 等效模型分析 | 第15-20页 |
2.2.2 脉冲频率调制 | 第20-21页 |
2.3 软开关控制设计 | 第21-22页 |
2.3.1 单管准谐振电路软开关条件 | 第21-22页 |
2.3.2 软开关控制设计 | 第22页 |
2.4 最大功率点跟踪 | 第22-28页 |
2.4.1 最大功率点跟踪控制原理 | 第22-23页 |
2.4.2 光伏电池板模型 | 第23-25页 |
2.4.3 扰动观察法 | 第25-26页 |
2.4.4 基于PFM的变步长扰动观察法 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 微逆变器后级反馈参数与并网控制设计 | 第29-46页 |
3.1 单相SPWM全桥逆变器 | 第29-31页 |
3.1.1 单相全桥逆变器 | 第29-30页 |
3.1.2 SPWM控制 | 第30-31页 |
3.2 滤波电路 | 第31-33页 |
3.2.1 LCL滤波电路 | 第31页 |
3.2.2 LCL系统谐振点 | 第31-33页 |
3.3 有源阻尼控制设计 | 第33-42页 |
3.3.1 并网逆变控制原理 | 第33页 |
3.3.2 电流控制环路设计 | 第33-38页 |
3.3.3 无静差控制 | 第38-41页 |
3.3.4 电压控制环路设计 | 第41-42页 |
3.4 锁相环 | 第42-45页 |
3.4.1 锁相环工作原理 | 第42页 |
3.4.2 基于同步坐标系的软件锁相环 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 控制电路软件与硬件设计 | 第46-54页 |
4.1 单片机及程序设计 | 第46-49页 |
4.1.1 单片机选择 | 第46页 |
4.1.2 单片机程序设计 | 第46-49页 |
4.2 驱动电路 | 第49-50页 |
4.3 前级采样电路 | 第50-51页 |
4.3.1 光伏电池板电压与电流检测电路设计 | 第50页 |
4.3.2 软开关检测电路设计 | 第50-51页 |
4.4 后级采样电路 | 第51-53页 |
4.4.1 电容电流采样电路 | 第51-52页 |
4.4.2 输出电流采样电路 | 第52页 |
4.4.3 直流电压采样电路 | 第52页 |
4.4.4 交流电压采样电路 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 仿真与实验 | 第54-60页 |
5.1 前级仿真与实验 | 第54-57页 |
5.2 后级仿真与实验 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-61页 |
6.1 论文的工作总结 | 第60页 |
6.2 未来工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |