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单相全桥低漏电流光伏并网逆变器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题的研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究与发展现状第10-15页
        1.2.1 太阳能光伏发电国内外研究与发展现状第10-12页
        1.2.2 光伏并网逆变器国内外研究与发展现状第12-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第二章 非隔离光伏并网逆变器共模漏电流的研究第17-31页
    2.1 光伏并网逆变器共模漏电流的研究第17-19页
    2.2 共模漏电流的等效模型与漏电流抑制方法第19-22页
    2.3 调制策略不同对逆变器共模漏电流的影响第22-30页
        2.3.1 单极性调制第23-26页
        2.3.2 双极性调制第26-28页
        2.3.3 仿真验证第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 非隔离光伏并网逆变器拓扑的研究第31-55页
    3.1 基础拓扑及改进型拓扑的分析第31-46页
        3.1.1 H5拓扑共模漏电流分析第31-34页
        3.1.2 具有H5特性的拓扑共模漏电流分析第34-40页
        3.1.3 Heric拓扑共模漏电流分析第40-43页
        3.1.4 具有Heric特性的拓扑共模漏电流分析第43-46页
    3.2 新型六开关管拓扑逆变器的研究第46-52页
        3.2.1 新型六开关管拓扑逆变器的推演过程第47-48页
        3.2.2 新型六开关管拓扑逆变器的工作原理第48-50页
        3.2.3 仿真验证第50-52页
    3.3 各拓扑的共模电压和漏电流特性比较第52-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 非隔离光伏并网逆变器中点钳位技术研究第55-70页
    4.1 传统非钳位拓扑电路存在问题第55-57页
    4.2 逆变器共模电压钳位原理第57-60页
        4.2.1 逆变器共模电压钳位的结构第58-59页
        4.2.2 逆变器共模电压钳位节点第59-60页
    4.3 钳位拓扑形成与漏电流分析第60-69页
        4.3.1 钳位拓扑的形成方法第60-63页
        4.3.2 二极管钳位的新型H6拓扑的研究第63-65页
        4.3.3 典型钳位拓扑研究第65-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 实验验证及分析第70-80页
    5.1 系统的工作原理及控制结构第70-71页
    5.2 样机的器件参数选取第71-73页
        5.2.1 开关管器件选取第71-72页
        5.2.2 二极管器件选取第72页
        5.2.3 电容参数确定及选取第72页
        5.2.4 电感参数确定及选取第72-73页
    5.3 样机系统控制电路设计第73-76页
        5.3.1 交流采样电路第73-74页
        5.3.2 直流采样电路第74页
        5.3.3 驱动电路第74-75页
        5.3.4 辅助电源电路第75-76页
    5.4 样机系统软件设计第76-77页
    5.5 系统测试结果及分析说明第77-79页
    5.6 本章小结第79-80页
第六章 结束语第80-82页
    6.1 本文的主要工作第80页
    6.2 工作展望第80-82页
参考文献第82-87页
致谢第87-88页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第88页

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