光伏并网逆变器非线性控制策略研究
光伏并网逆变器非线性控制策略研究【摘要】:光伏并网逆变器是光伏发电系统中的重要组成部分,光伏并网逆变器的性能优良与否直接影响到系统的性能。在拓扑结构一定的情况下,并网逆变器的性能取
【学位授予单位】:北京信息科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM464
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-7
- 目录7-10
- 第1章 引言10-16
- 1.1 课题研究的背景和意义10
- 1.2 控制策略研究现状与发展趋势10-15
- 1.2.1 数字 PID 控制11
- 1.2.2 滑模变结构控制11-12
- 1.2.3 模糊控制12
- 1.2.4 重复控制12-13
- 1.2.5 无差拍控制13
- 1.2.6 反馈线性化控制策略13
- 1.2.7 基于 Lyapunov 稳定理论的控制13-14
- 1.2.8 自抗扰控制技术14-15
- 1.2.9 基于无源理论的控制15
- 1.3 论文所做的主要工作15-16
- 第2章 光伏并网逆变器拓扑结构及其数学模型16-30
- 2.1 电压型 PWM 逆变器的拓扑结构16-17
- 2.1.1 电压型单相全桥逆变器拓扑结构16-17
- 2.1.2 电压型三相光伏并网逆变器拓扑结构17
- 2.2 并网逆变器 SVPWM 调制17-27
- 2.2.1 SVPWM 调制原理17-20
- 2.2.2 SVPWM 推导法则20-21
- 2.2.3 扇区判断21-24
- 2.2.4 基本矢量作用时间计算24-27
- 2.3 三相电压型 PWM 光伏并网逆变器数学模型27-29
- 2.3.1 同步旋转 dq 坐标下电流模型28
- 2.3.2 同步旋转 dq 坐标下功率模型28-29
- 2.4 小结29-30
- 第3章 无源控制理论30-35
- 3.1 系统的无源性30-32
- 3.1.1 无源性的概念30-31
- 3.1.2 系统的无源性和稳定性31-32
- 3.2 欧拉-拉格朗日系统32-33
- 3.2.1 欧拉-拉格朗日系统模型32
- 3.2.2 欧拉-拉格朗日系统的无源性32-33
- 3.2.3 欧拉-拉格朗日误差系统稳定性33
- 3.3 端口受控的耗散哈密顿(PCHD)系统33-34
- 3.3.1 端口受控的耗散哈密顿(PCHD)系统模型33
- 3.3.2 端口受控的耗散哈密顿(PCHD)系统的能量平衡、无源性和稳定性33-34
- 3.4 小结34-35
- 第4章 基于无源性的光伏并网逆变器控制器设计35-46
- 4.1 三相光伏并网逆变器的无源性35-36
- 4.1.1 光伏并网逆变器的 EL 电流模型35-36
- 4.1.2 光伏并网逆变器的无源性36
- 4.2 电流控制器设计36-38
- 4.2.1 电流控制器初步设计36-37
- 4.2.2 控制器的解耦设计37-38
- 4.3 功率控制器设计38-40
- 4.3.1 光伏并网逆变器的 EL 功率模型38-39
- 4.3.2 功率控制器设计39-40
- 4.4 PCHD 控制器设计40-45
- 4.4.1 光伏并网逆变器的 PCHD 模型40-42
- 4.4.2 IDA-PBC 设计42-45
- 4.5 小结45-46
- 第5章 基于无源性的光伏并网逆变器实验研究46-57
- 5.1 基于无源性的光伏并网逆变器控制系统仿真实验研究46-49
- 5.1.1 光伏并网逆变器电流控制仿真模型46-48
- 5.1.2 仿真实验结果48-49
- 5.2 基于无源性的光伏并网逆变器控制系统物理实验研究49-56
- 5.2.1 实验平台设计49-52
- 5.2.2 软件设计流程图52-53
- 5.2.3 实验结果与分析53-56
- 5.3 小结56-57
- 第6章 总结与展望57-59
- 致谢59-60
- 参考文献60-63
- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果63-64
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