摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 基于数学模型的方法 | 第11-12页 |
1.2.2 基于信号处理的方法 | 第12-13页 |
1.2.3 基于知识的方法 | 第13-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第2章 三相光伏并网逆变器拓扑和常用保护 | 第16-25页 |
2.1 三相光伏并网逆变器拓扑和控制 | 第16-20页 |
2.1.1 主电路结构 | 第16-17页 |
2.1.2 控制方式 | 第17-20页 |
2.2 三相光伏并网逆变器常用保护 | 第20-23页 |
2.2.1 IGBT过压保护 | 第21页 |
2.2.2 IGBT过流保护 | 第21-22页 |
2.2.3 IGBT过热保护 | 第22-23页 |
2.2.4 逆变器外电路保护 | 第23页 |
2.3 三相光伏并网逆变器器件故障建模 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 三相逆变器器件故障特征分析 | 第25-34页 |
3.1 直流侧电容故障特征 | 第25-27页 |
3.1.1 直流侧电容失效机理 | 第25-26页 |
3.1.2 直流侧电容短路故障特征 | 第26页 |
3.1.3 直流侧电容开路故障特征 | 第26-27页 |
3.2 功率管IGBT故障特征 | 第27-30页 |
3.2.1 IGBT失效机理 | 第27页 |
3.2.2 IGBT短路故障特征 | 第27-28页 |
3.2.3 IGBT开路故障特征 | 第28-30页 |
3.3 续流二极管故障特征 | 第30-31页 |
3.3.1 续流二极管失效机理 | 第30页 |
3.3.2 续流二极管短路故障特征 | 第30页 |
3.3.3 续流二极管开路故障特征 | 第30-31页 |
3.4 滤波电感故障特征 | 第31-32页 |
3.4.1 滤波电感失效机理 | 第31页 |
3.4.2 滤波电感短路故障特征 | 第31-32页 |
3.4.3 滤波电感开路故障特征 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 基于交流侧电流检测的逆变器故障诊断方法 | 第34-41页 |
4.1 故障匹配方法 | 第34-36页 |
4.1.1 续流二极管开路和滤波电感短路 | 第34页 |
4.1.2 电感开路和IGBT同桥臂两IGBT开路 | 第34-35页 |
4.1.3 续流二极管开路 | 第35-36页 |
4.2 故障诊断系统的整体流程设计 | 第36-40页 |
4.2.1 基于交流侧电流检测的器件故障特征 | 第36-37页 |
4.2.2 故障诊断系统流程设计 | 第37-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 基于直流侧电流检测的IGBT开路故障诊断方法 | 第41-50页 |
5.1 IGBT开路故障下逆变器直流侧电流分析 | 第41-42页 |
5.2 基于快速傅里叶分解的故障特征提取 | 第42-44页 |
5.2.1 快速傅里叶变换 | 第42-43页 |
5.2.2 直流侧故障电流FFT分解 | 第43-44页 |
5.3 基于支持向量机智能诊断算法 | 第44-49页 |
5.3.1 SVM分类原理 | 第44-48页 |
5.3.2 结果及分析 | 第48-49页 |
5.4 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 结论与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |