摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 孤岛微网逆变器拓扑与控制技术研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 孤岛微网逆变器应用拓扑 | 第11-13页 |
1.2.2 三相全桥逆变器控制策略研究现状 | 第13-16页 |
1.3 三相逆变器并联组网研究现状 | 第16-19页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 逆变器的比例准谐振-重复控制复合控制策略 | 第21-42页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 逆变器单元的单环控制与双环控制对比 | 第21-26页 |
2.3 逆变器的比例准谐振控制技术 | 第26-32页 |
2.3.1 比例准谐振控制器分析 | 第26-28页 |
2.3.2 基于相位超前补偿的比例准谐振控制器设计 | 第28-32页 |
2.4 逆变器的的比例准谐振-重复复合控制策略 | 第32-38页 |
2.4.1 重复控制器分析 | 第32-35页 |
2.4.2 并联结构的重复控制器设计 | 第35-38页 |
2.5 三相全桥逆变器复合控制器仿真分析 | 第38-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 电压-电流并联双环控制策略研究 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 基于单位负反馈移相滤波器的幅值检测技术研究 | 第42-44页 |
3.3 电压控制-电流控制模式切换策略 | 第44-48页 |
3.4 基于无源阻尼的的控制稳定性提升 | 第48-53页 |
3.4.1 电压控制与电流控制的等效传递函数模型 | 第48-49页 |
3.4.2 无源阻尼Rl与Rc对系统特性的影响分析 | 第49-52页 |
3.4.3 无源阻尼选取分析计算 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 三相全桥逆变器并联技术研究 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 三相全桥逆变器输出功率计算 | 第54-59页 |
4.3 微网三相全桥逆变器下垂控制策略 | 第59-65页 |
4.4 基于下垂控制策略的仿真分析 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 系统软硬件设计及实验研究 | 第68-76页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 三相全桥逆变器平台硬件设计 | 第68-71页 |
5.2.1 三相全桥逆变器实验平台结构 | 第68-69页 |
5.2.2 三相全桥逆变器硬件参数设计 | 第69-71页 |
5.3 主要实验结果及分析 | 第71-75页 |
5.3.1 比例准谐振电压控制器的实验结果 | 第71-72页 |
5.3.2 并联结构重复控制器实验结果 | 第72-73页 |
5.3.3 电压-电流控制模式切换实验结果 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |