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光伏并网系统的保护研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景第9-10页
        1.1.1 全球能源危机与环境问题第9页
        1.1.2 太阳能光伏发电的优点第9-10页
    1.2 课题研究意义第10-12页
    1.3 光伏系统保护的研究现状第12-13页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13页
    1.4 本文主要研究内容第13-15页
第二章 光伏发电系统介绍第15-25页
    2.1 光伏并网系统整体结构概述第15-18页
        2.1.1 单级式PV并网发电系统第15-16页
        2.1.2 两级式PV并网发电系统第16-17页
        2.1.3 多级式PV并网发电系统第17-18页
    2.2 光伏系统工作原理第18-23页
        2.2.1 前级Boost电路的工作原理第18-20页
        2.2.2 后级逆变器的控制原理第20-21页
        2.2.3 光伏逆变器的并网标准第21-23页
    2.3 本章小结第23-25页
第三章 光伏逆变系统中电磁干扰的研究第25-39页
    3.1 电磁干扰的三要素第25-26页
    3.2 逆变系统中的主要电磁干扰第26页
    3.3 逆变系统中传导电磁干扰的分析第26-30页
        3.3.1 差模干扰产生的机理第27-28页
        3.3.2 共模干扰产生的机理第28-30页
    3.4 逆变器共模电流等效电路建模第30-33页
        3.4.1 Buck电路的共模电流建模第31页
        3.4.2 三相逆变器共模电流建模第31-33页
    3.5 逆变器共模电流时域分析第33-34页
    3.6 实验仿真分析第34-37页
    3.7 本章小结第37-39页
第四章 基于光伏系统IGBT的驱动及保护研究第39-51页
    4.1 IGBT驱动电路的基本要求第39-42页
        4.1.1 门极驱动电压的要求第39页
        4.1.2 门极串联电阻RG对驱动的影响第39页
        4.1.3 短路保护功能第39-41页
        4.1.4 过压保护功能第41-42页
        4.1.5 过热保护功能第42页
        4.1.6 隔离装置的配备要求第42页
    4.2 IGBT驱动电路的分析第42-45页
        4.2.1 IGBT栅极驱动电路基本形式第42-43页
        4.2.2 IGBT集成驱动模块构成的驱动电路第43-45页
    4.3 IGBT集成驱动电路EXB841的优化第45-50页
        4.3.1 EXB841保护功能分析第45-46页
        4.3.2 EXB841驱动保护电路的优化第46-48页
        4.3.3 EXB841驱动模块优化电路的仿真验证第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 光伏系统的保护设计第51-63页
    5.1 保护电路的分类第51-52页
    5.2 保护系统设计第52-58页
        5.2.1 采样电路设计第52-55页
        5.2.2 直流母线电压保护设计第55-57页
        5.2.3 逆变电路过流保护设计第57-58页
        5.2.4 过热保护第58页
    5.3 实验结果分析第58-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63页
    6.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-71页
附录第71-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75页

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