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弱电网条件下并网逆变器控制系统的稳定性分析 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5页 | 第一章 绪论 | 第14-21页 | 1.1 研究背景 | 第14-15页 | 1.2 并网逆变器稳定性综述 | 第15-18页 | 1.2.1 内部因素对逆变器稳定性的影响 | 第15-17页 | 1.2.2 外部因素对逆变器稳定性的影响 | 第17-18页 | 1.3 国内外研究现状 | 第18-19页 | 1.3.1 并网逆变器建模的研究 | 第18页 | 1.3.2 并网逆变器稳定性的研究 | 第18-19页 | 1.3.3 电网阻抗测量的研究 | 第19页 | 1.4 本文研究的主要内容 | 第19-21页 | 第二章 弱电网对并网逆变器控制环路的影响分析 | 第21-35页 | 2.1 理想电网条件下逆变器控制系统建模与环路设计 | 第21-28页 | 2.1.1 逆变器控制系统建模 | 第21-25页 | 2.1.2 逆变器控制系统环路设计 | 第25-28页 | 2.2 弱电网下并网逆变器控制系统的数学模型 | 第28-30页 | 2.3 电网阻抗对并网逆变器控制环路的影响 | 第30-34页 | 2.3.1 电网阻抗gR对并网逆变器控制环路的影响 | 第30-32页 | 2.3.2 电网感抗gL对并网逆变器控制环路的影响 | 第32-34页 | 2.4 本章小结 | 第34-35页 | 第三章 电网阻抗在线测量技术研究 | 第35-45页 | 3.1 电网阻抗的在线测量的方法分析 | 第35-43页 | 3.1.1 开关谐波法 | 第35-37页 | 3.1.2 功率扰动法 | 第37-39页 | 3.1.3 触发谐振法 | 第39-41页 | 3.1.4 小信号注入法 | 第41-42页 | 3.1.5 各方法比较分析 | 第42-43页 | 3.2 基于小信号注入法的电网阻抗在线测量设计 | 第43-44页 | 3.3 本章小结 | 第44-45页 | 第四章 并网逆变器的混合阻尼自适应控制方法 | 第45-63页 | 4.1 无源阻尼控制方法 | 第45-48页 | 4.1.1 电网阻抗对无源阻尼的影响分析 | 第45-46页 | 4.1.2 无源阻尼对逆变器损耗的影响分析 | 第46-47页 | 4.1.3 无源阻尼对滤波器性能的影响分析 | 第47-48页 | 4.2 有源阻尼控制方法 | 第48-52页 | 4.2.1 有源阻尼的基本思想 | 第49-50页 | 4.2.2 电网阻抗对有源阻尼的影响分析 | 第50-51页 | 4.2.3 有源阻尼对系统稳定性的影响分析 | 第51-52页 | 4.3 混合阻尼控制方法 | 第52-56页 | 4.3.1 混合阻尼控制方法的频域分析 | 第53-55页 | 4.3.2 电网阻抗对混合阻尼的影响分析 | 第55-56页 | 4.4 基于混合阻尼的自适应控制方案 | 第56-62页 | 4.4.1 自适应控制方案的基本思想 | 第56-57页 | 4.4.2 自适应控制参数的选取 | 第57-60页 | 4.4.3 设计实例 | 第60-62页 | 4.5 本章小结 | 第62-63页 | 第五章 单相并网逆变器实验平台设计 | 第63-77页 | 5.1 设计指标和系统总体框图 | 第63-64页 | 5.2 系统硬件设计 | 第64-67页 | 5.2.1 功率板设计 | 第64-65页 | 5.2.2 控制板设计 | 第65-66页 | 5.2.3 实验样机 | 第66-67页 | 5.3 系统软件设计 | 第67-72页 | 5.3.1 主程序模块 | 第67-68页 | 5.3.2 采样模块 | 第68页 | 5.3.3 单相软件锁相环模块 | 第68-70页 | 5.3.4 PWM中断模块 | 第70页 | 5.3.5 数字PR调节器模块 | 第70-71页 | 5.3.6 电网阻抗测量模块 | 第71-72页 | 5.4 实验结果及分析 | 第72-76页 | 5.4.1 理想电网下的单相并网逆变器正常运行实验 | 第72-73页 | 5.4.2 弱电网下的单相并网逆变器不稳定实验 | 第73页 | 5.4.3 电网阻抗在线测量实验 | 第73-74页 | 5.4.4 基于混合阻尼的自适应控制实验 | 第74-76页 | 5.5 本章小结 | 第76-77页 | 第六章 总结与展望 | 第77-79页 | 6.1 全文工作总结 | 第77-78页 | 6.2 下一步工作展望 | 第78-79页 | 参考文献 | 第79-83页 | 致谢 | 第83-84页 | 在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第84页 |
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