摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 模块串并联组合系统 | 第12-13页 |
1.2 输入串联输出并联逆变器组合系统的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 串并联组合系统的冗余技术研究现状 | 第15-17页 |
1.4 逆变器的并网技术 | 第17-22页 |
1.4.1 LCL并网逆变器 | 第18-21页 |
1.4.2 逆变器并联并网技术的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文的研究意义和主要内容 | 第22-24页 |
1.5.1 本文的研究意义 | 第22页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 ISOP逆变器组合系统的冗余容错运行方案 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 分布式架构及控制策略 | 第24-31页 |
2.2.1 复合式控制思想及分布式控制方案 | 第24-27页 |
2.2.2 环路间关系及设计 | 第27-31页 |
2.3 冗余功能的实现 | 第31-33页 |
2.3.1 冗余控制方案 | 第31-32页 |
2.3.2 热插拔时序 | 第32-33页 |
2.4 仿真验证 | 第33-35页 |
2.4.1 旁路 | 第33-34页 |
2.4.2 投入 | 第34-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
第三章 ISOP逆变器组合系统冗余运行的实验验证 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 性能指标 | 第36页 |
3.3 实验验证 | 第36-42页 |
3.3.1 分布式控制实验 | 第36-40页 |
3.3.2 冗余运行实验 | 第40-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第四章 ISOP并网逆变器组合系统的控制策略 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 ISOP并网逆变器组合系统的拓扑及优化 | 第43-46页 |
4.2.1 单模块主功率拓扑 | 第43-44页 |
4.2.2 多模块组合系统拓扑及优化 | 第44-46页 |
4.3 ISOP并网逆变器组合系统的目标多重化控制策略 | 第46-53页 |
4.3.1 ISOP并网逆变器组合系统的功率均衡策略 | 第46-49页 |
4.3.2 LCL谐振尖峰的抑制 | 第49-50页 |
4.3.3 进网功率因数 | 第50-51页 |
4.3.4 ISOP并网逆变器组合系统的具体控制方案 | 第51-52页 |
4.3.5 控制变量的筛选及对应方案的比较 | 第52-53页 |
4.4 仿真验证 | 第53页 |
4.5 小结 | 第53-54页 |
第五章 ISOP并网逆变器组合系统的设计 | 第54-68页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 前级直流变换器的设计 | 第54-55页 |
5.3 后级逆变器的设计 | 第55-62页 |
5.3.1 逆变器侧电感的设计 | 第56-57页 |
5.3.2 滤波电容的设计 | 第57页 |
5.3.3 网侧电感的设计 | 第57-59页 |
5.3.4 主功率开关管的选取 | 第59页 |
5.3.5 控制电路的设计 | 第59-62页 |
5.4 两模块ISOP并网逆变器组合系统的实验验证 | 第62-65页 |
5.5 两模块 ISOP 并网逆变器组合系统的实验验证 | 第65-67页 |
5.6 小结 | 第67-68页 |
第六章 工作总结与展望 | 第68-69页 |
6.1 本文的主要工作 | 第68页 |
6.2 下一步计划 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第74页 |