摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.2 国内外发展现状 | 第10-11页 |
1.2 光伏并网系统概述 | 第11-12页 |
1.3 光伏并网逆变器概述 | 第12-15页 |
1.3.1 并网逆变器的分类 | 第12-13页 |
1.3.2 传统并网逆变器 | 第13-14页 |
1.3.3 Z源型并网逆变器的提出 | 第14-15页 |
1.3.4 准Z源型并网逆变器 | 第15页 |
1.4 光伏并网控制策略概述 | 第15-17页 |
1.4.1 最大功率跟踪技术 | 第15-16页 |
1.4.2 光伏并网系统控制方法 | 第16-17页 |
1.5 本课题主要研究的内容 | 第17-19页 |
第二章 单相准Z源逆变器 | 第19-27页 |
2.1 改进型主拓扑结构 | 第19-21页 |
2.2 升压原理及脉宽调制(PWM)技术 | 第21-24页 |
2.2.1 升压原理 | 第21-23页 |
2.2.2 脉宽调制(PWM)技术 | 第23-24页 |
2.3 单相准Z源并网逆变器主要波形分析 | 第24-26页 |
2.3.1 准Z源电容电压波形 | 第25页 |
2.3.2 准Z源电感电压、电流波形 | 第25页 |
2.3.3 直流母线电压 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 单相准Z源并网逆变器控制技术的研究 | 第27-37页 |
3.1 最大功率点跟踪技术 | 第28-31页 |
3.1.1 光伏电池板特性 | 第28页 |
3.1.2 最大功率点跟踪策略 | 第28-31页 |
3.2 并网电流控制 | 第31-33页 |
3.3 准Z源电容电压控制 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 基于STM32F407的准Z源单相光伏并网逆变器的设计 | 第37-55页 |
4.1 主电路和滤波电路技术参数 | 第37-41页 |
4.1.1 主电路主要器件技术参数 | 第37-39页 |
4.1.2 滤波电路主要器件技术参数 | 第39-41页 |
4.2 信号调理电路与控制电路设计 | 第41-47页 |
4.2.1 信号调理电路 | 第41-44页 |
4.2.1.1 电网电压采样电路与同步信号采样电路设计 | 第41-42页 |
4.2.1.2 交流电流采样电路设计 | 第42-43页 |
4.2.1.3 直流电压采样电路设计 | 第43-44页 |
4.2.1.4 直流电流采样电路 | 第44页 |
4.2.2 控制电路设计 | 第44-46页 |
4.2.2.1 主控制芯片及附加电路设计 | 第44-45页 |
4.2.2.2 辅助电源模块及通信模块电路设计 | 第45-46页 |
4.2.3 系统资源分配 | 第46-47页 |
4.3 新型特殊数字PWM生成设计 | 第47-51页 |
4.3.1 信号预测 | 第48页 |
4.3.2 新型数字SPWM | 第48-51页 |
4.4 控制系统软件设计 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 准Z源单相光伏并网逆变器的仿真与实验分析 | 第55-63页 |
5.1 仿真结果及分析 | 第55-59页 |
5.2 实验结果及分析 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-63页 |
总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |