1. 本选题研究的目的及意义
两级式逆变器作为一种重要的电力电子变换装置,广泛应用于光伏发电、风力发电、电动汽车充电等领域。
其通常由前级dc-dc变换器和后级dc-ac变换器组成。
其中,后级变换器负责将直流电压逆变成交流电压,直接影响着整个系统的输出性能。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来,提高两级式逆变器中后级变换器的稳定性一直是国内外学者研究的热点。
1. 国内研究现状
国内学者在提高两级式逆变器后级变换器稳定性方面做了大量研究,并取得了一系列成果。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将针对两级式逆变器中后级变换器的稳定性问题,采用理论分析、仿真建模和实验验证相结合的方法,深入研究影响后级变换器稳定性的关键因素,并提出相应的解决方案。
1. 主要内容
1.对两级式逆变器及其后级变换器进行深入分析,建立其数学模型,并研究不同因素对后级变换器稳定性的影响。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论分析、仿真建模和实验验证相结合的研究方法,具体步骤如下:
1.文献调研阶段:查阅国内外相关文献,了解两级式逆变器和后级变换器的研究现状,特别是后级变换器稳定性方面的研究进展,为本研究奠定理论基础。
2.理论分析阶段:建立两级式逆变器和后级变换器的数学模型,分析不同因素对后级变换器稳定性的影响,推导稳定性判据,为后续研究提供理论指导。
3.仿真建模阶段:利用matlab/simulink等仿真软件搭建两级式逆变器仿真模型,并根据理论分析结果,设计相应的控制策略和优化方案,通过仿真验证其有效性。
5. 研究的创新点
本研究的创新点在于:
1.提出一种基于xx控制的稳定性改善策略,通过xx控制方法的引入,有效提升后级变换器的稳定裕度和抗扰动能力,并通过仿真和实验验证其有效性。
2.提出一种基于yy策略的稳定性优化方法,通过yy策略的应用,优化后级变换器的动态响应速度和稳态精度,并通过仿真和实验验证其可行性。
3.将xx控制与yy策略相结合,提出一种协同控制方案,进一步提高后级变换器的稳定性和动态性能,并通过仿真和实验对比研究,验证其优越性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲
第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文
7. 参考文献(20个中文5个英文)
[1] 王立伟, 张崇巍, 王顺亮. 级联h桥型静止同步补偿器稳定性分析与控制[j]. 电工技术学报, 2019, 34(17): 3671-3680.
[2] 刘凯, 张兴, 魏嘉, 等. 基于双重dq变换的两级式并网逆变器稳定性分析[j]. 电工技术学报, 2020, 35(12): 2579-2589.
[3] 李欣然, 徐永海, 张卓然, 等. 基于状态反馈线性化的两级式lcl型并网逆变器控制策略[j]. 中国电机工程学报, 2021, 41(17): 5933-5944.
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