微电网逆变器并网平滑切换控制策略研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 分布式发电技术 | 第11-14页 |
1.3 微电网 | 第14-18页 |
1.3.1 结构及特点 | 第14-16页 |
1.3.2 微电网研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 平滑切换研究现状 | 第17-18页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 逆变器运行控制策略 | 第20-32页 |
2.1 逆变器在微电网中的应用 | 第20-24页 |
2.1.1 微电网控制模式 | 第20-23页 |
2.1.2 逆变器主电路结构 | 第23-24页 |
2.2 逆变器控制方法 | 第24-29页 |
2.2.1 外环控制器 | 第25-28页 |
2.2.2 内环控制器 | 第28-29页 |
2.3 数字锁相环 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 逆变器平滑切换控制策略 | 第32-49页 |
3.1 逆变器稳态控制策略 | 第32-34页 |
3.1.1 功率控制器设计 | 第32-33页 |
3.1.2 电压电流双环控制器设计 | 第33-34页 |
3.2 逆变器并网切换的暂态分析 | 第34-37页 |
3.3 平滑切换控制策略 | 第37-45页 |
3.3.1 软启动虚拟阻抗 | 第38-41页 |
3.3.2 相位超前控制 | 第41-44页 |
3.3.3 逆变器并网切换实现 | 第44-45页 |
3.4 系统仿真结果 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 基于虚拟同步发电机的平滑切换控制策略 | 第49-61页 |
4.1 虚拟同步发电机建模与控制 | 第49-52页 |
4.1.1 虚拟同步发电机建模 | 第49-50页 |
4.1.2 虚拟同步发电机控制策略 | 第50-52页 |
4.2 虚拟同步发电机并网控制策略 | 第52-56页 |
4.2.1 虚拟同步发电机平滑切换控制 | 第53-56页 |
4.2.2 虚拟同步发电机并网切换实现 | 第56页 |
4.3 基于同步发电机思想的控制策略 | 第56-57页 |
4.4 系统仿真结果 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 系统设计及实验验证 | 第61-78页 |
5.1 系统主电路设计 | 第61-65页 |
5.1.1 直流侧电容设计 | 第62页 |
5.1.2 滤波器设计 | 第62-63页 |
5.1.3 功率器件选取 | 第63-65页 |
5.2 控制系统硬件设计 | 第65-69页 |
5.2.1 数据采样调理电路 | 第65-66页 |
5.2.2 保护电路 | 第66-67页 |
5.2.3 死区生成电路 | 第67-68页 |
5.2.4 通信模块电路 | 第68-69页 |
5.3 控制系统软件设计 | 第69-74页 |
5.3.1 主程序结构 | 第70-71页 |
5.3.2 中断程序 | 第71-73页 |
5.3.3 液晶显示程序 | 第73-74页 |
5.4 三相光伏逆变系统实验 | 第74-77页 |
5.4.1 实验系统简介 | 第74-75页 |
5.4.2 逆变器平滑切换控制实验 | 第75-76页 |
5.4.3 虚拟同步发电机平滑切换控制实验 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录A 攻读学位期间取得的研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |