独立光伏逆变系统的设计与优化
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 光伏发电原理及拓扑结构分析 | 第16-30页 |
2.1 光伏逆变器拓扑选型 | 第16-19页 |
2.1.1 单级式 | 第16-17页 |
2.1.2 两级式 | 第17-19页 |
2.2 光伏逆变系统概述 | 第19-20页 |
2.3 光伏电池特性分析 | 第20-23页 |
2.3.1 光伏电池的分类 | 第20页 |
2.3.2 光伏电池工作原理 | 第20-21页 |
2.3.3 光伏电池等效电路 | 第21-22页 |
2.3.4 光伏电池输出特性 | 第22-23页 |
2.4 光伏阵列仿真建模 | 第23-26页 |
2.4.1 数学模型推导 | 第23-25页 |
2.4.2 仿真模型建立 | 第25-26页 |
2.5 最大功率跟踪技术简介 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 宽禁带SiC功率器件特性 | 第30-36页 |
3.1 宽禁带器件的发展现状 | 第30-31页 |
3.2 SiC器件的特性及分类 | 第31-32页 |
3.3 SiC器件静态特性分析 | 第32-33页 |
3.3.1 特性参数对比 | 第32-33页 |
3.3.2 导通电阻变化对比 | 第33页 |
3.4 SiC器件动态特性分析 | 第33-35页 |
3.4.1 特性参数对比 | 第33-34页 |
3.4.2 二极管反向恢复特性对比 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 DC-DC升压变换器 | 第36-46页 |
4.1 DC-DC变换器拓扑结构选择 | 第36-38页 |
4.2 等效电路及工作区域 | 第38-42页 |
4.2.1 主电路结构 | 第38-39页 |
4.2.2 LLC谐振变换器等效电路 | 第39-41页 |
4.2.3 工作区域 | 第41-42页 |
4.3 LLC谐振变换器工作原理 | 第42-44页 |
4.4 LLC谐振变换器仿真模型 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 DC-AC逆变器控制系统分析 | 第46-54页 |
5.1 单相逆变器拓扑结构选择 | 第46-47页 |
5.2 功率开关管SPWM调制方法 | 第47-48页 |
5.3 逆变器输出电流控制方法 | 第48-52页 |
5.3.1 电流滞环控制 | 第49页 |
5.3.2 三角波比较法 | 第49-50页 |
5.3.3 电流瞬时值比较法 | 第50页 |
5.3.4 逆变器控制系统数学模型 | 第50-51页 |
5.3.5 改进型并网电流控制方法 | 第51-52页 |
5.4 全桥逆变器仿真模型 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 系统实验平台设计与优化 | 第54-72页 |
6.1 系统参数设计 | 第54-56页 |
6.1.1 LLC谐振变换器参数设计 | 第54-56页 |
6.1.2 全桥逆变器参数设计 | 第56页 |
6.2 功率器件选取 | 第56-58页 |
6.2.1 LLC谐振变换器部分 | 第56-57页 |
6.2.2 全桥变换器部分 | 第57-58页 |
6.3 系统软件实验 | 第58-65页 |
6.3.1 LLC谐振变换器LTspice仿真 | 第58-64页 |
6.3.2 全桥逆变器Simulink仿真 | 第64-65页 |
6.4 SiC/Si光伏逆变系统对比分析 | 第65-70页 |
6.4.1 器件损耗计算对比 | 第65-67页 |
6.4.2 器件损耗仿真对比 | 第67-69页 |
6.4.3 效率对比 | 第69-70页 |
6.5 系统硬件实验 | 第70-71页 |
6.6 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 总结 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |