摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
·研究背景 | 第14-16页 |
·能源危机与可再生能源 | 第14页 |
·太阳能光伏发电 | 第14-16页 |
·微型光伏并网逆变器背景 | 第16-19页 |
·光伏并网的典型组合结构 | 第16-17页 |
·微型逆变器的结构 | 第17-18页 |
·微型逆变器的发展 | 第18-19页 |
·微型光伏并网逆变器的特征 | 第19-22页 |
·微型逆变器的特点 | 第19-20页 |
·微型逆变器的拓扑选择 | 第20-21页 |
·并网逆变器的数字控制策略 | 第21-22页 |
·课题研究内容 | 第22-24页 |
第二章 反激型并网逆变器设计 | 第24-47页 |
·反激型并网逆变器工作原理 | 第24-29页 |
·反激型并网逆变器拓扑结构 | 第24页 |
·反激变换器工作模式 | 第24-26页 |
·双路交错并联反激变换器 | 第26-27页 |
·系统控制策略 | 第27-29页 |
·硬件参数设计 | 第29-37页 |
·原边储能电感设计 | 第30-31页 |
·功率器件选择 | 第31-32页 |
·变压器设计 | 第32-33页 |
·反激输入电容设计 | 第33-34页 |
·反激输出电容设计 | 第34-35页 |
·滤波器设计 | 第35-37页 |
·漏感能量吸收方法 | 第37-43页 |
·RCD 吸收电路参数设计 | 第37-38页 |
·有源钳位吸收电路电路设计 | 第38-42页 |
·开关管驱动设计 | 第42-43页 |
·损耗分析 | 第43-46页 |
·反激开关管损耗 | 第43-44页 |
·全桥开关管和整流二极管损耗 | 第44页 |
·变压器损耗 | 第44-45页 |
·总损耗分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 并网电流控制 | 第47-65页 |
·电流环建模 | 第47-51页 |
·DCM 反激变换器建模 | 第47-51页 |
·电流环建模 | 第51页 |
·比例谐振控制器 | 第51-56页 |
·带谐波补偿的准谐振控制器 | 第51-54页 |
·比例谐振控制对抗电网扰动 | 第54页 |
·比例谐振控制器的数字实现方法 | 第54-55页 |
·比例谐振控制器设计 | 第55-56页 |
·并网电流波形优化 | 第56-60页 |
·直流分量的抑制 | 第56-58页 |
·电网谐波对入网电流的影响 | 第58-60页 |
·过零点畸变原因分析 | 第60页 |
·并网实验 | 第60-64页 |
·并网电流测试 | 第60-63页 |
·逆变器效率测试 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第四章 光伏系统的优化设计 | 第65-79页 |
·太阳能电池的最大功率控制技术 | 第65-70页 |
·光伏电池特性 | 第65-66页 |
·最大功率跟踪技术 | 第66-68页 |
·直流侧电流采样方法 | 第68-70页 |
·单级式并网逆变器 MPPT 直流母线电压崩溃问题研究 | 第70-73页 |
·直流母线电压崩溃现象 | 第70-71页 |
·现有的避免直流母线电压崩溃的方法 | 第71-72页 |
·改进的扰动观察法 | 第72-73页 |
·提高并网逆变器欧洲效率的研究 | 第73-78页 |
·欧洲效率的定义 | 第73-74页 |
·跳周期控制方法的原理 | 第74页 |
·脉冲功率的选择 | 第74-75页 |
·直流母线电压范围确定 | 第75-77页 |
·仿真结果 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 软件设计 | 第79-92页 |
·单相锁相方法比较 | 第79-88页 |
·过零鉴相 | 第79-80页 |
·正弦型乘法器鉴相 | 第80-83页 |
·应用 DQ 变换鉴相 | 第83-85页 |
·参数设计和实验 | 第85-88页 |
·28035 介绍和软件流程设计 | 第88-91页 |
·DSP 控制器资源分配 | 第88-90页 |
·软件设计 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-93页 |
·全文工作总结 | 第92页 |
·后续工作展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
在学期间发表的论文及参与完成的项目 | 第99页 |