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基于GaN的双Buck并网逆变器的损耗分析及共模电流抑制研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-26页
    1.1 课题研究的背景与意义第12-13页
    1.2 光伏并网逆变器的发展第13-15页
    1.3 非隔离光伏并网逆变器共模电流问题第15-19页
        1.3.1 共模电流产生原因第15-16页
        1.3.2 光伏并网系统共模电流标准第16-17页
        1.3.3 共模电流抑制技术研究现状第17-19页
    1.4 非隔离光伏并网逆变器拓扑第19-23页
        1.4.1 几种不同的非隔离光伏并网逆变器拓扑第19-22页
        1.4.2 基于GaN的Buck并网逆变器第22-23页
    1.5 本论文研究内容第23-26页
2 双Buck并网逆变器第26-34页
    2.1 双Buck并网逆变器的工作原理分析第26-28页
    2.2 双Buck并网逆变器的并网控制策略第28-29页
    2.3 双Buck并网逆变器电路参数设计第29-31页
        2.3.1 主电路参数设计第29页
        2.3.2 电感设计第29-31页
        2.3.3 滤波电容设计第31页
    2.4 双Buck并网逆变器仿真验证第31-32页
        2.4.1 开环仿真验证第31-32页
        2.4.2 并网仿真验证第32页
    2.5 本章小结第32-34页
3 基于GaN的Buck并网逆变器的损耗分析第34-48页
    3.1 器件选型第34-36页
        3.1.1 高频开关管第34-35页
        3.1.2 高频二极管第35页
        3.1.3 低频开关管第35-36页
    3.2 GaN晶体管高频应用设计第36-42页
        3.2.1 GaN晶体管驱动设计第36-39页
        3.2.2 GaN晶体管动态性能测试第39-42页
    3.3 损耗分析第42-46页
        3.3.1 功率器件损耗分析第43-44页
        3.3.2 磁性元件损耗分析第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 双Buck逆变器的共模电流抑制研究第48-70页
    4.1 双Buck逆变器共模特性分析第48-56页
        4.1.1 共模电流模型第48-51页
        4.1.2 共模电流频域分析第51-53页
        4.1.3 死区对共模电流的影响第53-56页
    4.2 无功发生控制方法的Buck并网逆变器第56-62页
        4.2.1 工作原理分析第56-59页
        4.2.2 无功发生控制方法第59-60页
        4.2.3 共模特性分析第60-62页
    4.3 双Buck并网逆变器共模特性仿真验证第62-65页
        4.3.1 基本Buck并网逆变器共模特性仿真验证第62-63页
        4.3.2 无功发生控制方法的Buck并网逆变器仿真验证第63-65页
    4.4 改进电路拓扑的Buck并网逆变器第65-67页
        4.4.1 工作原理分析第65-66页
        4.4.2 仿真验证第66-67页
    4.5 本章小结第67-70页
5 实验验证第70-78页
    5.1 硬件电路第70-72页
        5.1.1 实验平台整体介绍第70-71页
        5.1.2 采样电路设计第71-72页
    5.2 双Buck并网逆变器实验验证第72-77页
        5.2.1 开环实验验证第72-74页
        5.2.2 并网实验验证第74-75页
        5.2.3 共模电流测试第75-76页
        5.2.4 效率测试第76-77页
    5.3 本章小结第77-78页
6 总结与展望第78-80页
    6.1 全文工作总结第78页
    6.2 后续工作展望第78-80页
参考文献第80-84页
作者简历第84-88页
学位论文数据集第88页

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