【摘 要】
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随着国民经济的发展,微电网的地位变得越来越重要。根据其应用工况的不同,微电网分为离网和并网两种工作模式,而逆变器是微电网与有源负载或者无源负载转换的重要纽带,对系统输出性能和稳定性起到至关重要的作用。本课题主要分析和研究逆变器的其中一种应用工况(离网工作模式),分析比较了常见的控制策略,设计了智能控制策略。为了准确地控制离网逆变器,首先在几种常用的坐标系(ABC坐标系、α-β坐标系和d-q坐标系)
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随着国民经济的发展,微电网的地位变得越来越重要。根据其应用工况的不同,微电网分为离网和并网两种工作模式,而逆变器是微电网与有源负载或者无源负载转换的重要纽带,对系统输出性能和稳定性起到至关重要的作用。本课题主要分析和研究逆变器的其中一种应用工况(离网工作模式),分析比较了常见的控制策略,设计了智能控制策略。为了准确地控制离网逆变器,首先在几种常用的坐标系(ABC坐标系、α-β坐标系和d-q坐标系)下,详细分析和推导了离网逆变器数学建模,研究了目前比较常用的SVPWM调制方式。然后介绍了重复控制基本理
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相较于传统的集中式电源系统,分布式电源系统被广泛地应用于新能源领域。在分布式电源系统的众多结构中,级联结构是其中最常见的一种连接方式。但由于级联系统中子模块之间的独立性较强,级联后会产生相互影响,从而进一步导致系统的稳定性和瞬态性能变差,因此对子模块的设计和级联系统稳定性的分析尤为重要。为了深入分析级联系统的稳定性和瞬态性能,本文以Buck-Buck型级联系统为例,探究源变换器与负载变换器间的相互
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