摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 准Z源逆变器的提出 | 第12-13页 |
1.2.1 传统逆变器的局限性 | 第12页 |
1.2.2 准Z源逆变器的提出 | 第12-13页 |
1.3 准Z源逆变器的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 准Z源逆变器的模型分析 | 第17-26页 |
2.1 准Z源逆变器的工作原理 | 第17-19页 |
2.2 准Z源网络建模分析 | 第19-23页 |
2.2.1 准Z源阻抗网络的数学模型 | 第19-21页 |
2.2.2 准Z源阻抗网络小信号模型分析 | 第21-23页 |
2.3 一种非正常工作状态分析 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 准Z源逆变器的PWAM调制及直流母线电压控制 | 第26-39页 |
3.1 PWAM调制与MSZV控制原理 | 第26-29页 |
3.1.1 PWAM调制原理 | 第26-28页 |
3.1.2 MSZV控制 | 第28-29页 |
3.2 输入电压前馈、输出电压反馈直流母线电压控制策略 | 第29-33页 |
3.3 闭环控制策略仿真分析 | 第33-38页 |
3.3.1 稳态仿真结果 | 第34-36页 |
3.3.2 输入电压突变时的仿真分析 | 第36-37页 |
3.3.3 负载突变时的仿真分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 LCL型准Z源逆变器的并网行为研究 | 第39-56页 |
4.1 准Z源并网逆变器的建模 | 第39-43页 |
4.1.1 逆变器建模 | 第39-40页 |
4.1.2 LCL滤波器的建模 | 第40-43页 |
4.2 分裂电容无源阻尼方案的稳定性与阻尼电阻功率损耗分析 | 第43-45页 |
4.2.1 稳定性分析 | 第43-44页 |
4.2.2 阻尼电阻功率损耗分析 | 第44-45页 |
4.3 准Z源并网逆变器闭环控制策略 | 第45-49页 |
4.3.1 准Z源逆变器直流母线电压峰值控制 | 第45页 |
4.3.2 准Z源并网逆变器电流闭环控制 | 第45-49页 |
4.4 准Z源并网逆变器仿真分析 | 第49-55页 |
4.4.1 稳态仿真分析 | 第50-53页 |
4.4.2 并网电流突变仿真分析 | 第53页 |
4.4.3 输入电压突变时的仿真分析 | 第53-54页 |
4.4.4 电网电压突变时的仿真分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 系统实验 | 第56-67页 |
5.1 三相准Z源逆变器整体方案设计 | 第56页 |
5.2 主电路设计 | 第56-61页 |
5.2.1 准Z源网络参数选取 | 第56-59页 |
5.2.2 滤波器设计 | 第59-60页 |
5.2.3 功率器件选取 | 第60-61页 |
5.3 控制电路设计 | 第61-63页 |
5.4 实验结果分析 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
总结和展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |