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基于高频AC链的高效率微逆变器的优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究的背景和意义第9页
    1.2 微逆变器的研究现状及分析第9-10页
        1.2.1 直流母线拓扑结构第9-10页
        1.2.2 伪直流母线拓扑结构第10页
        1.2.3 高频 AC 链拓扑结构第10页
    1.3 高效率拓扑第10-13页
        1.3.1 反激拓扑第11-12页
        1.3.2 谐振拓扑第12-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-14页
第2章 基于高频 AC 链拓扑主电路研究第14-27页
    2.1 引言第14页
    2.2 前级移相调制方式分析第14-18页
        2.2.1 拓扑工作状态描述和分析第14页
        2.2.2 基于前级移相的功率调制描述和分析第14-17页
        2.2.3 后级矩阵变换器开关策略第17-18页
    2.3 基于前级移相功率调制的公式推导和参数计算第18-23页
    2.4 Saber 仿真结果与实验验证第23-26页
        2.4.1 参数计算解析式开环仿真结果和实验验证第23-24页
        2.4.2 基于前级移相功率调制的闭环仿真结果和实验验证第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 基于遗传算法的参数优化设计第27-42页
    3.1 引言第27页
    3.2 磁性元件损耗分析和计算第27-31页
        3.2.1 线圈铜损分析和计算第28-30页
        3.2.2 磁芯铁损损耗分析和计算第30-31页
    3.3 基于 NSGA-II 遗传算法磁性元件优化设计第31-37页
        3.3.1 基于遗传算法的变压器优化设计第32-33页
        3.3.2 基于遗传算法的 AC 电感设计第33-37页
    3.4 MATLAB 计算结果和实验验证第37-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 单相单级微逆变器的控制策略实现第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 单相单级微逆变器的总体控制策略第42-50页
        4.2.1 基于比例谐振的并网电流控制策略研究第42-44页
        4.2.2 基于增强型锁相环策略研究第44-47页
        4.2.3 基于改进型电导增量法 MPPT 策略研究第47-50页
    4.3 Saber 仿真证明和实验验证第50-55页
        4.3.1 比例谐振控制仿真证明和实验验证第50页
        4.3.2 EPLL 锁相环仿真证明和实验验证第50-51页
        4.3.3 MPPT 实验验证第51页
        4.3.4 整体控制策略实验验证第51-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 基于锁相环的孤岛检测策略研究第56-63页
    5.1 引言第56页
    5.2 基于 EPLL 锁相环的孤岛检测策略研究第56-59页
    5.3 Saber 仿真证明第59-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70页

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