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集中式大型光伏并网系统谐振机理及谐振抑制策略研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 大型光伏并网系统组成结构第12-17页
        1.2.1 大型光伏并网系统拓扑结构第12-14页
        1.2.2 大型光伏并网系统中逆变器控制方式第14-17页
    1.3 课题研究现状及问题分析第17-22页
        1.3.1 光伏并网系统稳定性分析方法第17-18页
        1.3.2 大型光伏并网系统建模第18-19页
        1.3.3 大型光伏并网系统谐振机理研究国内外现状第19-20页
        1.3.4 大型光伏并网系统谐振抑制策略国内外研究现状第20-22页
    1.4 论文研究的主要内容第22-25页
2 大型光伏并网系统等效模型及稳定性判据第25-49页
    2.1 大型光伏并网系统等效模型第25-34页
        2.1.1 光伏阵列等效模型第25-27页
        2.1.2 电网阻抗模型第27页
        2.1.3 逆变器模型第27-33页
        2.1.4 大型光伏并网系统阻抗等效模型第33-34页
    2.2 具有若干相同右半平面极点的逆变器集合((37)-集合)第34-36页
    2.3 大型光伏并网系统稳定性判据第36-38页
        2.3.1 逆变器与电网之间交互作用的稳定性判据第36-37页
        2.3.2 不同逆变器之间交互作用的稳定性判据第37-38页
        2.3.3 逆变器输出电流的稳定性判据第38页
    2.4 仿真及实验分析第38-47页
    2.5 本章小结第47-49页
3 电网阻抗引发的大型光伏并网系统谐振机理第49-69页
    3.1 逆变器参数不一致的大型光伏并网系统谐振机理第49-54页
        3.1.1 逆变器输出导纳的相频特性第49-51页
        3.1.2 谐振机理第51-54页
    3.2 逆变器参数一致的大型光伏并网系统谐振机理第54-60页
        3.2.1 大型光伏并网系统简化模型第54-55页
        3.2.2 谐振机理第55-60页
    3.3 仿真及实验分析第60-66页
    3.4 本章小结第66-69页
4 基于逆变器导纳重构的大型光伏并网系统谐振抑制策略第69-87页
    4.1 逆变器导纳重构策略第69-79页
        4.1.1 逆变器导纳的相位校正第71-74页
        4.1.2 逆变器导纳的幅值校正第74-79页
    4.2 逆变器导纳重构策略对导纳网络谐波放大能力的抑制第79-81页
    4.3 仿真及实验分析第81-86页
    4.4 本章小结第86-87页
5 基于自适应相位裕度补偿的大型光伏并网系统谐振抑制策略第87-101页
    5.1 自适应相位裕度补偿策略第87-93页
        5.1.1 相位超前环节参数调节机制第89-90页
        5.1.2 比例系数ke的调节机制第90-93页
    5.2 自适应相位裕度补偿策略对逆变器谐波放大能力的抑制第93-95页
    5.3 自适应相位裕度补偿策略对电网阻抗测量误差的鲁棒性第95页
    5.4 仿真及实验分析第95-99页
    5.5 本章小结第99-101页
6 一种预防大型光伏并网系统谐振的逆变器设计方法第101-131页
    6.1 逆变器输出阻抗特性分析第101-108页
        6.1.1 双环控制结构的逆变器阻抗特性第102-107页
        6.1.2 单环控制结构的逆变器阻抗特性第107-108页
    6.2 双环控制结构下LCL参数与控制参数的统一设计方法第108-118页
        6.2.1 影响逆变器自身稳定性的参数设计第108-111页
        6.2.2 影响逆变器对电网阻抗鲁棒性的参数设计第111-113页
        6.2.3 逆变器参数设计步骤第113-116页
        6.2.4 算例分析第116-118页
    6.3 单环结构下LCL参数与控制器参数统一设计方法第118-123页
        6.3.1 影响逆变器自身稳定性的参数设计第118-119页
        6.3.2 影响逆变器对电网阻抗鲁棒性的参数设计第119-120页
        6.3.3 逆变器参数设计步骤第120-121页
        6.3.4 算例分析第121-123页
    6.4 所提逆变器设计方法对导纳网络谐波放大能力的抑制第123-124页
    6.5 仿真分析第124-129页
    6.6 本章小结第129-131页
7 总结与展望第131-133页
    7.1 全文总结第131-132页
    7.2 后续工作展望第132-133页
致谢第133-135页
参考文献第135-143页
附录第143-144页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文第143-144页
    B.作者在攻读博士学位期间申请的专利第144页
    C.作者在攻读博士学位期间参研的项目第144页

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