摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外微逆变器的研究现状和发展趋势 | 第11-15页 |
1.2.1 高增益DC-DC升压拓扑研究 | 第11-13页 |
1.2.2 全功率范围效率提升 | 第13页 |
1.2.3 功率解耦技术 | 第13-15页 |
1.2.4 宽禁带功率器件技术 | 第15页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 交错并联反激微逆变器拓扑分析 | 第17-29页 |
2.1 交错并联反激微逆变器的工作原理 | 第17-21页 |
2.1.1 交错并联反激电路工作原理 | 第17-19页 |
2.1.2 漏感能量吸收箝位电路 | 第19-20页 |
2.1.3 晶闸管换向全桥电路 | 第20-21页 |
2.2 反激变换器工作模式比较 | 第21-26页 |
2.2.1 电流连续模式 | 第22-23页 |
2.2.2 电流临界模式 | 第23-24页 |
2.2.3 电流断续模式 | 第24-26页 |
2.3 断续模式下工作的条件 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 交错并联反激微逆变器损耗分析和器件选型 | 第29-47页 |
3.1 DCM模式下的损耗模型 | 第29-35页 |
3.1.1 开关管损耗分析 | 第29-32页 |
3.1.2 二极管损耗分析 | 第32-33页 |
3.1.3 晶闸管换向桥损耗分析 | 第33页 |
3.1.4 变压器损耗分析 | 第33-35页 |
3.2 器件关键参数计算 | 第35-43页 |
3.2.1 主变压器设计 | 第36-38页 |
3.2.2 开关器件选型 | 第38-40页 |
3.2.3 输入解耦电容 | 第40-41页 |
3.2.4 CL滤波器参数设计 | 第41-43页 |
3.3 DCM模式下的损耗对比 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 微逆变器的控制策略分析 | 第47-67页 |
4.1 DCM模式下的混合控制策略 | 第48-53页 |
4.1.1 基于峰值电流控制DCM模式下的电流基准 | 第48-49页 |
4.1.2 DCM混合控制策略下的电流基准 | 第49-52页 |
4.1.3 轻载下的控制策略 | 第52-53页 |
4.2 最大功率点跟踪 | 第53-56页 |
4.3 孤岛检测 | 第56-57页 |
4.4 并网电流控制 | 第57-66页 |
4.4.1 反激微逆变器建模 | 第57-62页 |
4.4.2 电流环PI补偿 | 第62-63页 |
4.4.3 电压前馈补偿 | 第63-64页 |
4.4.4 均流补偿 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 微逆变器的软硬件设计及调试 | 第67-80页 |
5.1 交错并联反激微逆变器硬件设计 | 第67-73页 |
5.1.1 TMS320F2812控制芯片 | 第67页 |
5.1.2 检测调理电路 | 第67-70页 |
5.1.3 驱动电路 | 第70-72页 |
5.1.4 辅助电源 | 第72-73页 |
5.2 交错并联反激微逆变器软件设计 | 第73-76页 |
5.2.1 中断控制 | 第73-74页 |
5.2.2 状态机设计 | 第74-75页 |
5.2.3 锁相环 | 第75-76页 |
5.3 实验样机和测试 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 本文的主要成果 | 第80页 |
6.2 课题研究展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |