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非隔离三相光伏逆变器漏电流抑制方法研究

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

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