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微电网单相并网逆变器控制方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-13页
        1.1.1 新能源发电概况第10-11页
        1.1.2 微电网的由来及发展现状第11-13页
    1.2 微电网并网逆变器的关键技术第13-14页
    1.3 并网逆变器的并网标准第14-15页
    1.4 并网逆变器控制策略的研究现状第15-17页
    1.5 本文研究的主要内容第17-19页
第2章 并网逆变系统的并网控制策略第19-33页
    2.1 并网逆变器的技术指标第19-20页
    2.2 并网控制目标第20页
    2.3 并网电流控制策略比较分析第20-22页
        2.3.1 电流瞬时值定时控制第21页
        2.3.2 电流瞬时值滞环控制第21-22页
        2.3.3 三角波比较电流瞬时值控制第22页
    2.4 控制策略的确立第22-23页
    2.5 基于DSP的改进型电流跟踪控制第23-29页
        2.5.1 系统的数学模型第23-25页
        2.5.2 电网电压前馈补偿第25-26页
        2.5.3 PI控制第26-28页
        2.5.4 参考电流的控制第28-29页
    2.6 同步锁相控制第29-32页
        2.6.1 锁相环(PLL)技术第29页
        2.6.2 基于异步调制的同步锁相控制第29-32页
    2.7 本章小结第32-33页
第3章 逆变器直流偏磁的抑制控制第33-38页
    3.1 直流偏磁现象第33-35页
    3.2 抑制直流偏磁的控制方法第35-37页
        3.2.1 基于DSP抑制直流分量的控制第36页
        3.2.2 直流分量的获取第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 3kW单相并网逆变器控制单元的硬件设计第38-49页
    4.1 并网逆变器的结构设计与功能介绍第38-41页
        4.1.1 并网逆变器的总体结构设计第38-39页
        4.1.2 主电路原理图第39页
        4.1.3 并网逆变系统的各模块功能介绍第39-41页
    4.2 控制单元的硬件设计第41-48页
        4.2.1 DSP简介第41-42页
        4.2.2 DSP的电源电路第42-43页
        4.2.3 信号采样电路第43-45页
        4.2.4 IGBT的驱动电路第45-46页
        4.2.5 继电器的驱动电路第46-47页
        4.2.6 保护电路第47-48页
    4.3 本章小结第48-49页
第5章 并网逆变系统软件设计及实验测试第49-72页
    5.1 控制系统软件设计第49-60页
        5.1.1 软件的开发环境第49页
        5.1.2 中断优先级分配第49-50页
        5.1.3 主程序流程第50页
        5.1.4 数据转换模块第50-54页
        5.1.5 DSP捕获中断第54-57页
        5.1.6 SPWM驱动信号的实现第57-60页
    5.2 软件保护第60-61页
    5.3 直流分量补偿算法第61-63页
    5.4 并网逆变器工作流程第63-66页
        5.4.1 并网实验启动步骤第63页
        5.4.2 并网逆变器的软启动第63-65页
        5.4.3 并网流程第65-66页
    5.5 实验调试与波形分析第66-71页
        5.5.1 实验调试平台第66页
        5.5.2 单极性SPWM调制波形第66-67页
        5.5.3 电网电压及其过零点的检测第67-68页
        5.5.4 同步锁相精度检测第68-69页
        5.5.5 直流分量抑制检测第69页
        5.5.6 电流源方式下输出波形的检测第69-70页
        5.5.7 并网逆变器并网实验波形第70-71页
    5.6 本章小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
    6.1 全文总结第72页
    6.2 课题展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第78-79页
攻读硕士学位期间参与的科研项目情况第79-80页
附录第80页

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