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 |