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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

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