基于DSP的三相光伏并网逆变器的控制算法研究及实现
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·能源危机 | 第11页 |
| ·能耗污染 | 第11-12页 |
| ·太阳能资源的可利用性 | 第12页 |
| ·太阳能利用的国内外现状 | 第12-13页 |
| ·光伏发电系统分类 | 第13-14页 |
| ·光伏独立发电系统 | 第13-14页 |
| ·光伏并网发电系统 | 第14页 |
| ·光伏并网逆变器的电路拓扑分类 | 第14-17页 |
| ·根据隔离分类 | 第14-15页 |
| ·根据拓扑级数分类 | 第15-17页 |
| ·本文主要研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 三相光伏并网逆变器控制策略 | 第19-30页 |
| ·三相光伏并网逆变器的主电路结构 | 第19-21页 |
| ·αβ坐标系及dq坐标系下的状态方程 | 第21-24页 |
| ·并网逆变器控制系统设计 | 第24-29页 |
| ·基于abc坐标系下模型的控制系统设计 | 第24-25页 |
| ·基于αβ坐标系下模型的控制系统设计 | 第25页 |
| ·基于dq坐标系下模型的控制系统设计 | 第25-27页 |
| ·并网控制原理分析 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 脉宽矢量调制及软件锁相环 | 第30-43页 |
| ·电压空间矢量分布 | 第30-32页 |
| ·实现SVPWM的算法推导 | 第32-34页 |
| ·SVPWM的软件实现 | 第34-36页 |
| ·确定给定矢量所处扇区 | 第34页 |
| ·计算基本矢量作用时间 | 第34-35页 |
| ·计算矢量切换点 | 第35-36页 |
| ·SVPWM和SPWM仿真对比 | 第36-37页 |
| ·锁相环基本原理及三相软件锁相环系统 | 第37-38页 |
| ·SPLL数学模型及控制系统设计 | 第38-41页 |
| ·稳定性分析 | 第39-40页 |
| ·稳态误差分析 | 第40-41页 |
| ·SPLL仿真分析 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 三相光伏并网逆变系统仿真 | 第43-55页 |
| ·三相并网逆变系统仿真 | 第43-46页 |
| ·三相并网逆变系统仿真模型搭建 | 第43-45页 |
| ·三相并网逆变系统解耦控制仿真 | 第45-46页 |
| ·单级式光伏并网逆变系统仿真 | 第46-50页 |
| ·光伏电池组件建模 | 第46-48页 |
| ·光伏电池的最大功率跟踪 | 第48-49页 |
| ·光伏并网逆变系统仿真 | 第49-50页 |
| ·光伏并网逆变系统的抗电网扰动仿真 | 第50-54页 |
| ·电网电压暂降扰动下的仿真 | 第50-52页 |
| ·电网电压周期性谐波扰动下的仿真 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 三相光伏并网逆变器实验 | 第55-66页 |
| ·三相光伏并网逆变器的主控芯片选择及应用 | 第55-58页 |
| ·主控DSP介绍及选择 | 第55-56页 |
| ·DSP资源分配 | 第56页 |
| ·信号采样设计 | 第56-58页 |
| ·三相光伏并网逆变系统的算法实现 | 第58-60页 |
| ·软件层次设计 | 第58页 |
| ·系统软件设计 | 第58-60页 |
| ·硬件平台介绍 | 第60-61页 |
| ·实验波形分析 | 第61-65页 |
| ·算法的软件实现 | 第61-63页 |
| ·电网电压控制实验结果 | 第63页 |
| ·电压电流双闭环控制实验结果 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第72页 |