摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外光伏微逆辅助电源研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第12-15页 |
1.3.1 研究阐述 | 第12页 |
1.3.2 改善交叉调整率措施 | 第12-13页 |
1.3.3 减小变压器原边漏感影响的措施 | 第13-14页 |
1.3.4 降低功率管损耗及其提高系统效率措施 | 第14页 |
1.3.5 反馈补偿网络的设计 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容的安排 | 第15-16页 |
第2章 光伏微逆辅助电源电路拓扑结构选择 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 光伏微逆辅助电源常用拓扑结构 | 第16-26页 |
2.2.1 降压式变换电路 | 第17-18页 |
2.2.2 升压式变换电路 | 第18-19页 |
2.2.3 升降压式变换电路 | 第19-20页 |
2.2.4 正激式变换电路 | 第20-21页 |
2.2.6 推挽式变换电路 | 第21-23页 |
2.2.7 半桥式变换电路 | 第23-24页 |
2.2.8 全桥式变换电路 | 第24-25页 |
2.2.9 反激式变换电路 | 第25-26页 |
2.3 辅助电源的拓扑选用及工作原理分析 | 第26-29页 |
2.4 光伏微逆辅助电源体系结构设计 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 光伏微逆辅助电源的硬件电路参数设计 | 第31-54页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 电源输入级设计及其器件选择 | 第31-41页 |
3.2.1 变压器原边漏感能量的吸收回路设计 | 第31-34页 |
3.2.2 功率开关管的吸收回路设计 | 第34-36页 |
3.2.3 UC3843芯片的外围电路设计 | 第36-41页 |
3.3 电源输出级设计及其器件选择 | 第41-44页 |
3.3.1 负边漏感与二极管结电容谐振的减振设计 | 第41-43页 |
3.3.2 输出滤波器设计 | 第43-44页 |
3.4 电源反馈电路设计及其TL431的补偿回路设计 | 第44-50页 |
3.4.1 反馈环路的稳定性设计 | 第44-46页 |
3.4.2 TL431的补偿回路设计 | 第46-50页 |
3.5 电源的性能指标分析及其改善措施 | 第50-53页 |
3.5.1 减小输出纹波和负载调整率的措施 | 第50-52页 |
3.5.2 改善多路输出时交叉调整率的措施 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 光伏微逆辅助电源的变压器设计 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 磁芯材质的选择 | 第54-56页 |
4.3 设计变压器的AP法推导分析 | 第56-57页 |
4.4 变压器设计 | 第57-68页 |
4.4.0 影响变压器设计的因素 | 第57-58页 |
4.4.1 确定变压器的基本规格参数 | 第58页 |
4.4.2 根据选择的磁芯确定 ?B | 第58-59页 |
4.4.3 根据所选设计方法确定变压器骨架型号 | 第59-60页 |
4.4.4 数学推导原边峰值电流Ip和原边电感Lp | 第60-61页 |
4.4.5 确定变压器各绕组匝数 | 第61-62页 |
4.4.6 确定变压器磁芯气隙长度lg | 第62-63页 |
4.4.7 确定各绕组的导线线径和股数 | 第63-65页 |
4.4.8 计算变压器的损耗与温升 | 第65-66页 |
4.4.9 变压器的结构设计 | 第66-67页 |
4.4.10 变压器的样品制作 | 第67-68页 |
4.4.11 变压器的性能评估 | 第68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 仿真与实验分析 | 第69-75页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 基于saber软件仿真验证 | 第69-72页 |
5.2.1 光伏微逆辅助电源仿真模型 | 第69-71页 |
5.2.2 仿真结果分析 | 第71-72页 |
5.3 实验验证 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 总结和展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
发表期刊论文和参与科研项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |