摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 光伏发电的发展现状和并网逆变器拓扑的分类 | 第10-13页 |
1.2.1 国外光伏发电的发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内光伏发电的现状 | 第11-12页 |
1.2.3 光伏并网逆变器拓扑的分类 | 第12-13页 |
1.3 光伏并网系统中的共模电压 | 第13-17页 |
1.3.1 光伏并网系统中共模电压的形成及危害 | 第13-14页 |
1.3.2 光伏并网系统中共模电压的抑制方法 | 第14-17页 |
1.4 光伏并网系统中孤岛检测的研究 | 第17-21页 |
1.4.1 孤岛的概念及其危害 | 第17-18页 |
1.4.2 孤岛检测的方法 | 第18-21页 |
1.5 主要内容和章节安排 | 第21-23页 |
2 三相H7电压源型光伏并网逆变器的研究 | 第23-35页 |
2.1 三相H7电压源型光伏并网逆变器主电路结构的介绍 | 第23-24页 |
2.2 三相H7电压源型光伏并网逆变器工作原理及共模电压抑制分析 | 第24-25页 |
2.3 三相H7电压源型光伏并网逆变器控制系统的动态设计 | 第25-33页 |
2.3.1 系统控制结构图 | 第25-26页 |
2.3.2 坐标变换 | 第26-29页 |
2.3.3 数学模型的建立和解耦设计 | 第29-31页 |
2.3.4 电流闭环的设计 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 正弦低频相位扰动法在三相并网逆变器中的应用研究 | 第35-43页 |
3.1 ALFD法的原理 | 第35-38页 |
3.2 ALFD法的孤岛状态判断规则 | 第38-40页 |
3.3 ALFD在三相H7电压源型并网逆变器中的实现 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 软硬件的系统设计 | 第43-57页 |
4.1 系统设计的指标及整体结构设计 | 第43-44页 |
4.2 硬件电路的设计 | 第44-48页 |
4.2.1 主电路的参数设计及器件选型 | 第44-45页 |
4.2.2 控制电路的设计 | 第45-48页 |
4.3 系统软件设计 | 第48-54页 |
4.3.1 STM32的介绍及引脚配置 | 第48-49页 |
4.3.2 主程序及中断程序设计 | 第49-51页 |
4.3.3 SVPWM算法的实现 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-57页 |
5 仿真和实验研究 | 第57-71页 |
5.1 仿真研究 | 第57-66页 |
5.1.1 SVPWM算法的仿真 | 第57-59页 |
5.1.2 并网逆变器共模电压的仿真 | 第59-61页 |
5.1.3 基于MATLAB/simulink下系统电流环的仿真 | 第61-62页 |
5.1.4 ALFD法在三相H7电压源型并网逆变器中应用的仿真 | 第62-66页 |
5.2 实验研究 | 第66-69页 |
5.2.1 实验平台的介绍 | 第66-68页 |
5.2.2 系统电流环实验 | 第68-69页 |
5.2.3 系统的并网实验 | 第69页 |
5.3 本章小结 | 第69-71页 |
6 总结和展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
作者攻读学位期间发表的论文清单 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |