摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 关键技术问题及研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 关键技术问题 | 第11页 |
1.2.2 并网逆变器并联运行研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要内容 | 第13-15页 |
第二章 三相并网逆变器原理与SVPWM技术 | 第15-24页 |
2.1 三相并网逆变器建模 | 第15-18页 |
2.1.1 三相并网逆变器在三相静止坐标系下的模型建立 | 第15-16页 |
2.1.2 三相并网逆变器在两相静止坐标系下的模型建立 | 第16-17页 |
2.1.3 三相并网逆变器在两相旋转坐标系下的模型建立 | 第17-18页 |
2.2 空间矢量脉宽调制技术 | 第18-21页 |
2.2.1 SVPWM技术原理 | 第18-20页 |
2.2.2 SVPWM技术实现 | 第20-21页 |
2.3 仿真分析 | 第21-23页 |
2.3.1 整流状态仿真 | 第21-22页 |
2.3.2 逆变状态仿真 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 三相并网逆变器电流控制技术 | 第24-34页 |
3.1 直接电流控制技术与间接电流控制技术 | 第24页 |
3.2 三相并网逆变器电流谐波分析 | 第24-28页 |
3.2.1 PWM开关死区效应及其影响 | 第24-26页 |
3.2.2 电网电压对电流的影响 | 第26-28页 |
3.2.3 交流侧电感对电流的影响 | 第28页 |
3.3 并网逆变器重复控制技术 | 第28-31页 |
3.3.1 重复控制器分析与设计 | 第29-30页 |
3.3.2 改进型重复控制器分析与设计 | 第30-31页 |
3.4 仿真分析 | 第31-33页 |
3.4.1 开关死区效应对电流控制的影响 | 第31-32页 |
3.4.2 重复控制策略仿真 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 并网逆变器并联模型与工作原理 | 第34-49页 |
4.1 并网逆变器并联拓扑结构 | 第34-36页 |
4.1.1 功率器件的串并联 | 第34-35页 |
4.1.2 隔离直流母线并联结构 | 第35-36页 |
4.1.3 逆变器单元并联结构 | 第36页 |
4.2 并网逆变器并联系统建模 | 第36-39页 |
4.3 逆变器并联运行原理与分析 | 第39-40页 |
4.4 并网逆变器并联控制方法 | 第40-44页 |
4.4.1 外特性下垂并联控制法 | 第40-41页 |
4.4.2 主从式控制 | 第41-43页 |
4.4.3 分布式控制 | 第43-44页 |
4.5 并网逆变器并联的直接电流控制设计 | 第44-46页 |
4.6 仿真分析 | 第46-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 并网逆变器并联系统环流抑制和均流技术 | 第49-66页 |
5.1 并网逆变器环流抑制技术 | 第49-59页 |
5.1.1 并联系统环流的形成 | 第49-51页 |
5.1.2 并联系统环流分析 | 第51-52页 |
5.1.3 并联系统环流抑制方法 | 第52-59页 |
5.2 三相并网逆变器并联系统均流控制技术 | 第59-63页 |
5.2.1 并网逆变器均流控制方式 | 第59-61页 |
5.2.2 最大电流均流法原理及实现 | 第61-63页 |
5.3 仿真分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 三相并网逆变器并联系统实验平台设计 | 第66-80页 |
6.1 系统主电路设计 | 第67-70页 |
6.2 系统控制电路设计 | 第70-75页 |
6.3 系统软件设计 | 第75-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 三相并网逆变器系统实验 | 第80-87页 |
7.1 并网逆变器单台实验 | 第80-83页 |
7.1.1 未加入重复控制的实验波形 | 第81-82页 |
7.1.2 加入普通重复控制的实验波形 | 第82-83页 |
7.2 并网逆变器并联实验 | 第83-86页 |
7.2.1 未加入并联控制的实验波形 | 第83页 |
7.2.2 加入并联控制的实验波形 | 第83-86页 |
7.3 本章小结 | 第86-87页 |
总结与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |