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级联H桥光伏并网逆变器功率平衡研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
1 绪论第17-26页
    1.1 课题研究背景和意义第17-19页
        1.1.1 课题研究背景和意义第17页
        1.1.2 国内外光伏产业趋势第17-19页
            1.1.2.1 国外光伏产业趋势第17-18页
            1.1.2.2 国内光伏产业趋势第18-19页
    1.2 级联H桥光伏并网逆变器的研究现状第19-25页
        1.2.1 级联H桥光伏并网逆变器拓扑结构第19-22页
        1.2.2 CHB光伏并网控制技术研究现状及发展趋势第22-25页
            1.2.2.1 最大功率点跟踪控制第22-24页
            1.2.2.2 功率平衡控制第24页
            1.2.2.3 并网电流控制第24-25页
    1.3 本文的主要研究内容第25-26页
2 级联H桥逆变器调制策略研究第26-32页
    2.1 阶梯波合成法第26-27页
        2.1.1 最近电平逼近法第26-27页
        2.1.2 特定谐波消除法(SHEPWM)第27页
    2.2 载波调制PWM法第27-30页
        2.2.1 载波层叠调制第27-29页
            2.2.1.1 同相载波(PD)第28页
            2.2.1.2 正负反向载波(POD)第28页
            2.2.1.3 交替反向层叠法(APOD)第28-29页
        2.2.2 载波移相调制法第29-30页
            2.2.2.1 双极性倍频载波移相调制法第29页
            2.2.2.2 单极性倍频载波移相调制法第29-30页
    2.3 空间矢量法第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 单相级联H桥光伏并网逆变器控制策略第32-52页
    3.1 不平衡产生机理分析第32-36页
        3.1.1 不平衡所导致的过调制第32-36页
        3.1.2 虚设单元的产生第36页
        3.1.3 现有解决方法第36页
    3.2 基于功率解耦的相内平衡控制方法第36-39页
        3.2.1 CPS-PWM调制策略的基本原理第36-38页
        3.2.2 优缺点评价第38-39页
    3.3 改进的“方波+PWM波+排序算法”混合调制策略第39-51页
        3.3.1 H-PWM调制策略的基本原理第39-46页
            3.3.1.1 H-PWM基本控制结构第39-41页
            3.3.1.2 基于H-PWM不同调制方式第41-44页
            3.3.1.3 稳定性分析第44-46页
            3.3.1.4 对比第46页
        3.3.2 单相级联H桥光伏并网系统控制流程第46-48页
        3.3.3 仿真结果第48-51页
            3.3.3.1 不同工况下的动态仿真第49-50页
            3.3.3.2 稳定边界条件仿真第50页
            3.3.3.3 CPS-PWM与H-PWM对比仿真第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 三相级联H桥光伏并网逆变器相间功率平衡控制第52-64页
    4.1 零序分量对三相系统的影响第52-53页
    4.2 现有方法的分析与对比第53-55页
        4.2.1 “加权最大最小值”零序分量叠加法第53-54页
        4.2.2 “功率误差调节”零序分量叠加法第54-55页
    4.3 “功率误差计算”零序分量叠加法第55-58页
        4.3.1 “功率误差计算”基本原理第55-58页
        4.3.2 三种相间功率平衡控制方法对比第58页
    4.4 仿真结果验证第58-63页
        4.4.1 功率平衡工况下第58-60页
        4.4.2 功率不平衡工况下第60-62页
        4.4.3 功率动态变化工况下第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 软硬件系统设计及样机实验第64-78页
    5.1 硬件系统设计与电路参数选择第64-71页
        5.1.1 设计H桥功率单元原理图第64-65页
            5.1.1.0 H桥主电路原理图第64页
            5.1.1.2 供电电源工作原理图第64-65页
            5.1.1.3 控制芯片与通讯原理图第65页
        5.1.2 H桥主电路参数的计算与设计第65-69页
            5.1.2.1 采样电路设计第65-67页
            5.1.2.2 驱动电路设计第67-68页
            5.1.2.3 直流侧电容容值计算第68-69页
        5.1.3 硬件实物图第69-71页
            5.1.3.1 系统链接架构第69-70页
            5.1.3.2 H桥功率单元主电路板第70-71页
            5.1.3.3 并网主电路板第71页
            5.1.3.4 中央控制器电路板第71页
    5.2 软件及流程设计第71-76页
        5.2.1 通讯协议第71-73页
            5.2.1.1 基于功率解耦平衡控制通讯协议第71-72页
            5.2.1.2 基于混合控制的通讯协议第72-73页
        5.2.2 从控制流程第73-75页
        5.2.3 主控制流程第75-76页
    5.3 样机实验及实验结果分析第76-77页
        5.3.1 H桥功率单元单板实验第76页
        5.3.2 基于功率解耦的平衡控制实验第76-77页
        5.3.3 基于混合调制的平衡控制实验第77页
    5.4 本章小结第77-78页
6 总结与展望第78-80页
    6.1 总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-85页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页

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