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多逆变器并联系统若干关键问题研究

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多逆变器并联系统若干关键问题研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-32页
  1.1 前言第13页
  1.2 微网及其运行模式第13-15页
  1.3 离网模式(孤立微网模式)下多逆变器控制技术综述第15-20页
  1.4 UPS逆变器抗冲击负荷控制策略第20-22页
  1.5 并网模式多逆变器控制技术综述第22-31页
    1.5.1 并网逆变器直流注入分量抑制策略第23-26页
    1.5.2 多逆变器并网谐振抑制及稳定性分析第26-31页
  1.6 本文研究工作重点及技术难点第31-32页
第2章 离网模式下多模块逆变器并联系统直流环流抑制第32-86页
  2.1 基于有功、无功功率控制的多模块逆变器并联数学模型第32-35页
  2.2 逆变器并联系统直流环流分析第35-38页
    2.2.1 逆变器输出电压直流分量第35-36页
    2.2.2 逆变器并联系统直流环流第36-37页
    2.2.3 多逆变器并联系统直流环流耦合分析第37-38页
  2.3 基于独立控制的多模块逆变器并联系统直流环流控制策略第38-50页
    2.3.1 直流环流独立控制原理第38-40页
    2.3.2 检测电路第40-41页
    2.3.3 含直流扰动源的多逆变器并联数学模型第41-47页
    2.3.4 直流抑制环直流抑制效果分析第47-50页
    2.3.5 模式切换控制第50页
  2.4 多环控制器设计第50-63页
    2.4.1 电流环设计第51-53页
    2.4.2 电压环设计第53-54页
    2.4.3 有功功率、无功功率环设计第54-58页
    2.4.4 直流抑制环设计第58-63页
  2.5 实验样机设计第63-65页
  2.6 实验结果第65-85页
  2.7 本章小结第85-86页
第3章 单相全桥并网逆变器直流注入抑制第86-108页
  3.1 单相全桥光伏逆变器并网拓扑第86-87页
  3.2 新颖的并网电流直流注入抑制策略第87-93页
    3.2.1 直流注入抑制原理第87-88页
    3.2.2 电流环误差分析第88-92页
    3.2.3 直流注入抑制效果对比第92-93页
  3.3 实验验证第93-94页
  3.4 实验结果第94-106页
  3.5 本章小结第106-108页
第4章 多模块逆变器并网谐振机理及稳定性分析第108-141页
  4.1 多模块逆变器并网数学模型第108-112页
  4.2 多模块逆变器并网谐振机理分析第112-119页
    4.2.1 多台逆变器硬件和软件参数完全相同时并网稳定性分析第112-116页
    4.2.2 多台逆变器硬件相同但软件参数不完全相同时并网稳定性分析第116-119页
  4.3 单台逆变器并网谐振抑制方法第119-123页
  4.4 多台逆变器并网谐振抑制方法第123-133页
    4.4.1 基于滤波电容电流反馈的多逆变器并网数学模型第123-126页
    4.4.2 多台逆变器硬件和软件参数完全相同时有源阻尼系数并网稳定性分析第126-131页
    4.4.3 多台逆变器硬件相同软件参数不同时有源阻尼并网稳定性分析第131-133页
  4.5 基于虚拟电阻控制策略的多台逆变器并网仿真第133-136页
  4.6 试验验证第136-140页
  4.7 本章小结第140-141页
第5章 UPS抗冲击负荷切换控制策略第141-160页
  5.1 UPS逆变器基本控制第141-142页
  5.2 传统的动态切换方法第142-145页
  5.3 新的动态切换控制策略第145-155页
    5.3.1 负载冲击电流检测第146页
    5.3.2 动态切换过程分析第146-155页
  5.4 实验验证第155页
  5.5 实验结果第155-159页
  5.6 本章小结第159-160页
第6章 总结与展望第160-162页
  6.1 结论及贡献第160-161页
  6.2 下一步的研究工作第161-162页
参考文献第162-174页
附录A有、无虚拟阻尼时多逆变器并网闭环数学模型推导第174-186页
攻读博士学位期间成果清单第186-187页
致谢第187-188页

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