摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及光伏发电概况 | 第12-16页 |
1.1.1 世界能源形式 | 第12-13页 |
1.1.2 光伏产业的发展现状 | 第13-16页 |
1.2 光伏发电系统 | 第16-18页 |
1.2.1 光伏发电系统结构 | 第16页 |
1.2.2 光伏发电系统分类 | 第16-18页 |
1.3 光伏逆变器与漏电流问题 | 第18-20页 |
1.3.1 光伏逆变器的分类 | 第18-19页 |
1.3.2 非隔离型光伏并网逆变器的漏电流问题 | 第19-20页 |
1.4 漏电流抑制方法研究现状 | 第20-23页 |
1.5 本文的主要研究内容与章节安排 | 第23-24页 |
2 三相逆变器工作原理及漏电流建模分析 | 第24-37页 |
2.1 三相逆变器工作方式分析 | 第24-26页 |
2.1.1 感性负载工作方式 | 第24-25页 |
2.1.2 阻性负载工作方式 | 第25-26页 |
2.2 二极管钳位型三电平逆变器工作模态分析 | 第26-27页 |
2.3 三相逆变器漏电流模型分析 | 第27-33页 |
2.4 仿真分析 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 SVPWM控制技术 | 第37-59页 |
3.1 两电平SVPWM算法原理 | 第37-42页 |
3.1.1 基本电压矢量作用时间计算 | 第40-42页 |
3.1.2 扇区判断 | 第42页 |
3.2 两电平SVPWM两种开关调制模式 | 第42-48页 |
3.2.1 连续开关调制模式 | 第43-44页 |
3.2.2 不连续开关调制模式 | 第44-45页 |
3.2.3 开关调制模式对漏电流的影响分析 | 第45-46页 |
3.2.4 仿真分析 | 第46-48页 |
3.3 三电平SVPWM算法原理 | 第48-54页 |
3.3.1 三电平空间矢量与分析 | 第48-50页 |
3.3.2 目标矢量扇区及输出电压矢量确定 | 第50-51页 |
3.3.3 输出电压矢量作用时间计算 | 第51-53页 |
3.3.4 输出电压矢量调制模式确定 | 第53-54页 |
3.4 三电平SVPWM双极性调制方法 | 第54-58页 |
3.4.1 三电平单、双极性调制对漏电流的影响分析 | 第55-56页 |
3.4.2 仿真分析 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
4 两电平逆变器漏电流抑制研究 | 第59-76页 |
4.1 无零矢量调制算法 | 第59-64页 |
4.1.1 AZSPWM算法原理 | 第59-61页 |
4.1.2 RSPWM算法原理 | 第61-62页 |
4.1.3 NSPWM算法原理 | 第62-64页 |
4.2 调制算法应用性能对比分析 | 第64-71页 |
4.2.1 两电平调制算法漏电流抑制效果对比分析 | 第64-66页 |
4.2.2 直流电压利用率对比分析 | 第66-68页 |
4.2.3 输出谐波畸变率对比分析 | 第68-71页 |
4.3 仿真分析 | 第71-75页 |
4.3.1 漏电流仿真分析 | 第71-73页 |
4.3.2 直流电压利用率仿真分析 | 第73-74页 |
4.3.3 输出谐波畸变仿真分析 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
5 三电平逆变器漏电流抑制研究 | 第76-90页 |
5.1 LCMV-PWM算法原理 | 第76-77页 |
5.2 ZCMV-PWM算法原理 | 第77-79页 |
5.3 NSV-PWM漏电流抑制算法 | 第79-81页 |
5.4 调制算法应用性能对比分析 | 第81-84页 |
5.3.1 三电平调制算法漏电流抑制效果对比分析 | 第81-83页 |
5.3.2 直流电压利用率对比分析 | 第83页 |
5.3.3 输出谐波畸变对比分析 | 第83-84页 |
5.5 仿真分析 | 第84-89页 |
5.5.1 漏电流仿真分析 | 第85-87页 |
5.5.2 直流电压利用率仿真分析 | 第87页 |
5.5.3 输出谐波畸变仿真分析 | 第87-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-90页 |
6 总结和展望 | 第90-92页 |
6.1 总结 | 第90页 |
6.2 展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读学位期间发表的论文及专利目录 | 第97-98页 |