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单相并网式微型光伏逆变器的设计

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第11-17页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
    1.2 并网逆变器的国内外研究现状第12-13页
    1.3 并网逆变器关键设计环节第13-14页
    1.4 论文主要研究内容第14-17页
2 单相并网式微型光伏逆变器的方案第17-35页
    2.1 隔离型DC-DC变换电路第17-21页
    2.2 DC-AC变换电路第21-28页
        2.2.1 全桥逆变电路第21-23页
        2.2.2 滤波电路第23-25页
        2.2.3 改进型吸收电路第25-28页
    2.3 开关管控制策略与方法第28-31页
        2.3.1 推挽升压电路控制策略第28-30页
        2.3.2 全桥逆变电路控制策略第30-31页
    2.4 并网控制策略第31-33页
    2.5 并网逆变器设计方案第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
3 逆变器的仿真与分析第35-43页
    3.1 DC-DC变换电路的仿真第35-37页
        3.1.1 PWM产生波形第35-36页
        3.1.2 推挽升压电路的仿真第36-37页
    3.2 DC-AC变换电路的仿真第37-39页
        3.2.1 SPWM产生波形第37-38页
        3.2.2 全桥逆变电路的仿真第38-39页
    3.3 整体逆变器的仿真第39-40页
    3.4 改进型吸收电路的仿真第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
4 单相并网式微型光伏逆变器的硬件设计第43-61页
    4.1 硬件电路组成结构第43-44页
    4.2 DC-DC变换电路第44-49页
        4.2.1 推挽升压变换电路第44页
        4.2.2 驱动电路设计第44-45页
        4.2.3 推挽高频变压器的设计第45-49页
    4.3 DC-AC变换电路第49-52页
        4.3.1 全桥逆变电路第49页
        4.3.2 高低端驱动电路的设计第49-50页
        4.3.3 滤波电感设计第50-52页
    4.4 主控器的选择第52-53页
    4.5 电压电流采样电路第53-57页
        4.5.1 直流输入电压采样电路第53页
        4.5.2 逆变器输出电压电流采样电路第53-55页
        4.5.3 电网电压频率相位检测电路第55-56页
        4.5.4 并网电流频率相位检测电路第56-57页
    4.6 辅助电源的设计第57-59页
    4.7 本章小结第59-61页
5 控制程序的设计第61-69页
    5.1 DC-DC变换电路控制程序第61-63页
        5.1.1 DC-DC变换主程序第61-62页
        5.1.2 推挽电路PWM程序第62-63页
    5.2 DC-AC变换电路控制程序第63-67页
        5.2.1 DC-AC变换主程序第63-64页
        5.2.2 全桥逆变SPWM程序第64-65页
        5.2.3 输出电流频率调整程序第65-66页
        5.2.4 输出电流相位调整程序第66-67页
    5.3 本章小结第67-69页
6 实验与结果分析第69-83页
    6.1 硬件实验第69-73页
        6.1.1 实验设备第69-70页
        6.1.2 硬件搭建及调试第70-73页
        6.1.3 实验测试内容第73页
    6.2 实验波形测试第73-79页
        6.2.1 输入直流电压波形第73-74页
        6.2.2 推挽升压电路驱动控制波形第74-75页
        6.2.3 推挽输出电压波形第75页
        6.2.4 全桥逆变电路驱动控制波形第75-77页
        6.2.5 全桥逆变输出电压波形第77-78页
        6.2.6 并网测试波形分析第78-79页
    6.3 数据测试第79-81页
    6.4 本章小结第81-83页
7 总结与展望第83-85页
    7.1 总结第83页
    7.2 展望第83-85页
参考文献第85-89页
作者简历以及在攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-93页
学位论文数据集第93页

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