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基于FPGA的自抗扰控制在并网逆变器的研究与实现

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景及研究意义第9页
    1.2 课题国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 光伏发展及逆变器研究现状第9-12页
        1.2.2 自抗扰控制研究现状第12-13页
    1.3 本文研究内容第13-14页
第2章 光伏发电系统仿真与分析第14-33页
    2.1 光伏电池建模与仿真分析第14-19页
        2.1.1 光伏电池的原理第14页
        2.1.2 光伏电池的特性分析第14-16页
        2.1.3 光伏电池数学模型的建立第16-19页
    2.2 最大功率点跟踪技术第19-23页
        2.2.1 MPPT技术的基本原理第20-21页
        2.2.2 MPPT技术的算法介绍第21-22页
        2.2.3 MPPT的仿真模型第22-23页
    2.3 直流变换器第23-26页
        2.3.1 推挽式直流变换器的工作原理第23-25页
        2.3.2 推挽式变换器仿真模型第25-26页
    2.4 MPPT仿真分析第26-28页
    2.5 孤岛效应及其检测第28-32页
        2.5.1 孤岛效应及其危害第28页
        2.5.2 孤岛效应的产生和检测标准第28-29页
        2.5.3 带正反馈的主动频率偏移法第29-31页
        2.5.4 AFPDF仿真分析第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 自抗扰控制技术第33-45页
    3.1 跟踪微分器第33-36页
        3.1.1 线性跟踪微分器第33-34页
        3.1.2 最速跟踪微分器及其离散形式第34-36页
    3.2 扩张状态观测器第36-38页
        3.2.1 状态观测器第36-37页
        3.2.2 扩张状态观测器第37-38页
    3.3 非线性误差反馈控制律第38-39页
    3.4 参数整定及优化第39-41页
        3.4.1 参数的整定第39-40页
        3.4.2 参数的优化第40-41页
    3.5 自抗扰控制器的仿真分析第41-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 算法的FPGA实现第45-55页
    4.1 FPGA介绍第45-47页
        4.1.1 FPGA技术的发展方向第45-46页
        4.1.2 FPGA的设计流程第46-47页
    4.2 数据的表示第47页
    4.3 fal函数的实现第47-50页
    4.4 自抗扰算法的实现第50-52页
    4.5 MPPT算法及孤岛检测算法实现第52-53页
        4.5.1 MPPT算法实现第52页
        4.5.2 孤岛检测算法实现第52-53页
    4.6 实验平台验证第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第5章 总结与展望第55-57页
    5.1 总结第55页
    5.2 发展与展望第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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