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两相静止坐标系下并网变流器若干关键技术的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 课题背景和意义第18-20页
    1.2 并网变流器拓扑及原理第20-24页
        1.2.1 电压型并网变流器拓扑结构与原理第20-22页
        1.2.2 电流型并网变流器拓扑结构与原理第22-24页
    1.3 并网变流器应用第24-26页
        1.3.1 并网变流器在新能源发电系统的应用第24页
        1.3.2 并网变流器在交流电机拖动系统的应用第24-25页
        1.3.3 并网变流器在柔性交流输电系统的应用第25-26页
    1.4 本文研究的内容第26-28页
第二章 并网变流器的实验平台设计第28-43页
    2.1 主电路设计第28-34页
        2.1.1 功率模块的选取第29-30页
        2.1.2 三相并网电抗器第30-31页
        2.1.3 三相交流滤波电容第31-32页
        2.1.4 直流支撑电容第32-33页
        2.1.5 其他器件选型第33-34页
    2.2 控制电路的设计第34-40页
        2.2.1 采样及调理电路第34-37页
        2.2.2 驱动及保护电路第37-40页
    2.3 软件设计第40-42页
        2.3.1 主程序设计第40-41页
        2.3.2 中断服务子程序第41-42页
        2.3.3 其他子函数程序第42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 并网变流器的在电网对称时的数学模型及控制方法第43-53页
    3.1 三相静止坐标系下的数学模型第43-46页
    3.2 两相旋转坐标系下的数学模型第46-47页
    3.3 dq坐标系下传统双闭环控制原理第47-52页
        3.3.1 系统设计第48-50页
        3.3.2 实验验证第50-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 电网不对称时的锁相方法第53-67页
    4.1 电网不对称下常用的锁相方法第53-57页
        4.1.1 基于双同步坐标系的解耦软件锁相方法第53-54页
        4.1.2 陷波器锁相法第54页
        4.1.3 基于二阶广义积分器的软件锁相法第54-57页
    4.2 本文提出的锁相技术第57-64页
        4.2.1 αβ坐标系下正负序分离算法基本原理第57-59页
        4.2.2 αβ坐标系下交流遗忘滤波算法第59-64页
        4.2.3 锁相环的设计第64页
    4.3 实验验证第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 基于改进的无差拍控制第67-79页
    5.1 改进的无差拍控制原理第67-69页
        5.1.1 αβ坐标系下并网变流器离散化模型第67页
        5.1.2 带电流预估算法的并网变流器的无差拍控制第67-69页
    5.2 电流校正算法第69-70页
        5.2.1 电流估计的加权校正方法第69页
        5.2.2 加权系数kf的选择第69-70页
    5.3 电容储能外环的设计及负载功率估计第70-73页
        5.3.1 并网变流器的能量交换关系第70-71页
        5.3.2 电容储能作为反馈变量的外环设计第71-72页
        5.3.3 负载功率估计算法第72-73页
    5.4 系统设计及实验验证第73-78页
        5.4.1 系统设计第73页
        5.4.2 实验验证第73-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 并网变流器的在电网不对称时的数学模型及功率分析第79-94页
    6.1 不对称电网的模型分析第79-80页
    6.2 电网不对称时并网变流器模型第80-84页
        6.2.1 三相静止坐标系下并网变流器模型第80-81页
        6.2.2 两相静止坐标系下并网变流器模型第81-82页
        6.2.3 两相旋转坐标系下并网变流器模型第82-84页
    6.3 并网变流器功率分析第84-88页
        6.3.1 三相电网对称时功率分析第84-85页
        6.3.2 三相电网不对称时功率分析第85-88页
    6.4 三种控制目标的确定第88-89页
        6.4.1 控制目标1:对称的三相并网电流控制第88-89页
        6.4.2 控制目标2:抑制有功功率波动第89页
        6.4.3 控制目标3:抑制无功功率和有功功率波动第89页
    6.5 控制系统设计及实验验证第89-92页
        6.5.1 控制系统设计第89-90页
        6.5.2 实验验证第90-92页
    6.6 本章小节第92-94页
第七章 T型三电平并网变流器一般问题第94-112页
    7.1 T型三电平并网变流器死区的产生原因及补偿方法第95-99页
        7.1.1 T型三电平并网变流器死区产生的原因第95-98页
        7.1.2 T型三电平并网变流器死区对输出电压的影响及补偿方法第98-99页
    7.2 T型三电平并网变流器的调制方法第99-102页
        7.2.1 CBPWM调制策略第99-100页
        7.2.2 SVPWM调制策略第100-101页
        7.2.3 注入零序电压后的CBPWM第101-102页
    7.3 T型三电平中点电位不平衡产生的原因及控制方法第102-107页
        7.3.1 T型三电平中点电位偏移产生的原因第102-103页
        7.3.2 控制中点电位平衡的共模电压注入法第103-106页
        7.3.3 控制中点电位的虚拟空间矢量调制算法第106-107页
    7.4 T型三电平降低开关损耗和中点电位平衡混合的调制方法第107-111页
        7.4.1 算法的基本原理第107-109页
        7.4.2 实验验证第109-111页
    7.5 本章小节第111-112页
8 总结与展望第112-114页
    8.1 总结第112-113页
    8.2 展望第113-114页
参考文献第114-120页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第120页

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