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 |