非隔离型光伏逆变器漏电流分析及硬件设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 光伏逆变的概述 | 第9-13页 |
1.2.1 光伏系统的结构 | 第9-11页 |
1.2.2 国内外光伏并网的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13-14页 |
第2章 光伏逆变系统的分析 | 第14-22页 |
2.1 光伏并网的主要组成 | 第14页 |
2.2 光伏逆变系统的拓扑 | 第14-17页 |
2.2.1 推挽式拓扑 | 第14-15页 |
2.2.2 正激式拓扑 | 第15-16页 |
2.2.3 反激式拓扑 | 第16页 |
2.2.4 多电平式拓扑 | 第16-17页 |
2.3 NPC型逆变器母线电容的均压 | 第17-21页 |
2.3.1 NPC型逆变器的工作原理 | 第17-19页 |
2.3.2 NPC型中点不平衡的原因 | 第19页 |
2.3.3 NPC型逆变器电容均压的实现 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 非隔离型光伏逆变器漏电流的研究 | 第22-37页 |
3.1 光伏并网系统中的分布电容 | 第22-23页 |
3.1.1 光伏板的能量转换 | 第22页 |
3.1.2 分布电容产生的机理 | 第22-23页 |
3.2 非隔离型逆变器漏电流的分析 | 第23-26页 |
3.2.1 逆变器谐振电路的等效模型 | 第23-24页 |
3.2.2 逆变器的漏电流模型 | 第24-26页 |
3.2.3 对称拓扑对漏电流的影响 | 第26页 |
3.3 非隔离型逆变器的调制方式 | 第26-30页 |
3.3.1 单极性调制对漏电流的影响 | 第27-28页 |
3.3.2 双极性调制对漏电流的影响 | 第28-30页 |
3.4 H6拓扑对漏电流的抑制 | 第30-32页 |
3.4.1 H6拓扑工作模式 | 第30-31页 |
3.4.2 H6拓扑抑制漏电流效果 | 第31-32页 |
3.5 新型非隔离型对称拓扑对漏电流的抑制 | 第32-36页 |
3.5.1 新型拓扑结构的提出 | 第32-33页 |
3.5.2 新型拓扑的工作模式 | 第33-35页 |
3.5.3 新型拓扑抑制漏电流效果 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 非隔离并网系统中滤波电感的设计 | 第37-51页 |
4.1 电感量的计算 | 第37-40页 |
4.2 磁芯材料的选择 | 第40-42页 |
4.3 影响电感设计的因素 | 第42-43页 |
4.4 初次选择磁环的型号 | 第43-45页 |
4.4.1 磁环的型号与参数 | 第43页 |
4.4.2 计算电感的直流偏置 | 第43-45页 |
4.5 确定磁环的型号 | 第45-47页 |
4.5.1 初算匝数与直流偏置 | 第45-46页 |
4.5.2 再次计算匝数与直流偏置 | 第46页 |
4.5.3 核算磁芯的磁通密度 | 第46-47页 |
4.6 确定绕组的参数 | 第47页 |
4.7 计算电感的损耗与温升 | 第47-49页 |
4.8 电感样品及滤波效果 | 第49-50页 |
4.9 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 辅助开关电源的设计 | 第51-63页 |
5.1 反激开关电源的拓扑分析 | 第51-52页 |
5.2 RCD电路的设计 | 第52-55页 |
5.2.1 漏感吸收回路的参数设计 | 第52-55页 |
5.2.2 开关管缓冲电路的参数设计 | 第55页 |
5.3 反馈补偿电路的设计 | 第55-58页 |
5.3.1 TL431 | 第55-56页 |
5.3.2 光耦反馈电路的设计 | 第56-58页 |
5.4 UC3842芯片及外围电路 | 第58-61页 |
5.4.1 UC3842的工作特性 | 第58-59页 |
5.4.2 UC3842的外围电路设计 | 第59-61页 |
5.5 实验波形分析 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 总结和展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
发表期刊论文和参与科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |