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 |