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 |