摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 本课题的研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 光伏发电系统中电力电子技术的的应用 | 第11-12页 |
1.3 高频软开关技术及其发展与应用 | 第12-16页 |
1.3.1 硬开关电路及其局限性 | 第12-14页 |
1.3.2 高频开关化的优缺点 | 第14-15页 |
1.3.3 软开关变换技术 | 第15-16页 |
1.4 太阳能发电系统概要 | 第16-21页 |
1.4.1 太阳能发电系统的分类 | 第16-19页 |
1.4.2 住宅用光伏并网系统的构成 | 第19-20页 |
1.4.3 功率控制器的种类 | 第20-21页 |
1.5 本文内容及主要工作 | 第21-24页 |
第2章 光伏系统中的DC/DC变换器 | 第24-44页 |
2.1 光伏发电系统中DC/DC变换器的应用 | 第24-25页 |
2.2 光伏系统中的非隔离型DC/DC变换器 | 第25-30页 |
2.2.1 降压斩波电路 | 第25-27页 |
2.2.2 升压斩波电路 | 第27-28页 |
2.2.3 Buck-Boost电路 | 第28页 |
2.2.4 三电平斩波电路 | 第28-29页 |
2.2.5 非隔离型DC/DC变换器在光伏系统中的应用 | 第29-30页 |
2.3 光伏系统中的隔离型DC/DC变换器 | 第30-35页 |
2.3.1 反激变换器 | 第30-31页 |
2.3.2 正激变换器 | 第31-32页 |
2.3.3 半桥直流变换器 | 第32-33页 |
2.3.4 全桥直流变换器 | 第33-34页 |
2.3.5 隔离型DC/DC变换器在光伏系统中的应用 | 第34-35页 |
2.4 光伏系统中的软开关直流变换器 | 第35-41页 |
2.4.1 软开关技术在光伏系统中的应用 | 第35页 |
2.4.2 软开关直流变换电路 | 第35-41页 |
2.5 基于DC/DC变换器的最大功率点跟踪 | 第41-42页 |
2.5.1 基本原理 | 第41-42页 |
2.5.2 算法实现 | 第42页 |
2.6 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 光伏发电用软开关功率变换器的研究 | 第44-66页 |
3.1 光伏发电整体系统 | 第44-45页 |
3.2 变换器的拓扑结构 | 第45页 |
3.3 变换器的工作原理 | 第45-55页 |
3.4 开关管实现软开关条件分析 | 第55-56页 |
3.4.1 主开关S_1的软开关条件 | 第55-56页 |
3.4.2 辅助开关S_2的软开关条件 | 第56页 |
3.5 参数设计 | 第56-63页 |
3.5.1 升压电感的设计 | 第56-57页 |
3.5.2 输出电容的设计 | 第57页 |
3.5.3 辅助谐振回路的参数设计 | 第57-63页 |
3.6 变换器的电磁干扰分析 | 第63-64页 |
3.6.1 变换器的干扰源分析 | 第63页 |
3.6.2 变换器的电磁干扰耦合途径分析 | 第63-64页 |
3.6.3 用于变换器的电磁兼容措施 | 第64页 |
3.7 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 仿真实验结果分析 | 第66-86页 |
4.1 仿真软件介绍 | 第66-67页 |
4.2 软开关变换器的仿真结果分析 | 第67-74页 |
4.2.1 仿真模型 | 第67-69页 |
4.2.2 主、辅开关管的波形评价 | 第69-72页 |
4.2.3 二极管的波形评价 | 第72-74页 |
4.3 占空比对输出特性的影响 | 第74-76页 |
4.4 输出纹波分析 | 第76-77页 |
4.5 电压调整率分析 | 第77页 |
4.6 硬开关方式与软开关方式的比较 | 第77-81页 |
4.6.1 主开关S_1的波形比较 | 第79-80页 |
4.6.2 输出二极管D_1的波形比较 | 第80-81页 |
4.7 不同开关频率对软开关条件的影响 | 第81-84页 |
4.8 效率分析 | 第84-85页 |
4.9 本章小结 | 第85-86页 |
第5章 结论 | 第86-88页 |
5.1 结论 | 第86页 |
5.2 今后工作与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第94页 |