首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变流器论文--逆变器论文

单相Boost型并网逆变器研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 引言第8页
    1.2 并网逆变器的研究现状与发展第8-13页
        1.2.1 Buck 型并网逆变器第8-10页
            1.2.1.1 非隔离 Buck 型并网逆变器第8-9页
            1.2.1.2 隔离 Buck 型并网逆变器第9-10页
        1.2.2 Boost 型并网逆变器第10-12页
            1.2.2.1 非隔离 Boost 型并网逆变器第10-11页
            1.2.2.2 隔离 Boost 型并网逆变器第11-12页
        1.2.3 Buck-Boost 型并网逆变器第12-13页
            1.2.3.1 非隔离 Buck-Boost 型并网逆变器第12页
            1.2.3.2 隔离 Buck-Boost 型并网逆变器第12-13页
    1.3 本文主要意义和研究内容第13-15页
        1.3.1 本文的主要意义第13页
        1.3.2 本文的主要内容第13-15页
第二章 Boost 型并网逆变器的电路拓扑及控制策略第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 Boost 型并网逆变器电路拓扑第15-19页
        2.2.1 三相 Boost 型并网逆变器第15-17页
        2.2.2 单相 Boost 型并网逆变器第17-19页
            2.2.2.1 单相 Boost 型并网逆变器电路结构第17页
            2.2.2.2 Boost 型并网逆变器中的阻断二极管第17-18页
            2.2.2.3 单相 Boost 型并网逆变器固有缺陷第18-19页
    2.3 单相 Boost 型并网逆变器 SPWM 控制第19-23页
        2.3.1 单相 Boost 型并网逆变器 SPWM 控制策略第19-20页
        2.3.2 SPWM 控制单相 Boost 型并网逆变器分析第20-23页
    2.4 单周期控制改进单相 Boost 型并网逆变器第23-29页
        2.4.1 单相 Boost 型并网逆变器改进电路结构第23-24页
        2.4.2 改进单相 Boost 型并网逆变器控制策略第24-29页
            2.4.2.1 单周期控制理论第24-25页
            2.4.2.2 单相 Boost 型并网逆变器采用单周期控制的理论基础第25-27页
            2.4.2.3 单周期控制改进单相 Boost 型并网逆变器第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 改进单相 Boost 型并网逆变器的原理特性第30-34页
    3.1 引言第30页
    3.2 工作模式第30-31页
        3.2.1 储能电感电流 i_L小于限定值I*L时的工作模式第30-31页
        3.2.2 储能电感电流 i_L大于限定值I*L时的工作模式第31页
    3.3 开关状态等效电路第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 改进单相 Boost 型并网逆变器的关键电路参数设计与仿真分析第34-47页
    4.1 引言第34页
    4.2 储能电感第34页
    4.3 功率开关第34-39页
        4.3.1 功率开关的电流应力第34-38页
            4.3.1.1 功率开关 S、D 的电流应力第34-35页
            4.3.1.2 功率开关 S_1(D_1)、S_2(D_2)的电流应力第35-37页
            4.3.1.3 功率开关 S_3(D_3)、S_4(D_4)的电流应力第37-38页
        4.3.2 功率器件的电压应力第38-39页
            4.3.2.1 功率器件 S、D 的电压应力第38页
            4.3.2.2 功率器件 S_1(D_1)、S_2(D_2)、S_3(D_3)、S_4(D_4)的电压应力第38-39页
    4.4 输出滤波器第39-41页
    4.5 改进单相 Boost 型并网逆变器稳态仿真分析第41-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第五章 与电网电压同步的基准正弦电路第47-54页
    5.1 引言第47页
    5.2 数字化基准正弦电路的构成与原理第47-50页
        5.2.1 电网电压取样与正弦波/方波转换电路第47-48页
        5.2.2 时钟信号形成电路第48页
        5.2.3 相位同步电路第48-49页
        5.2.4 正弦波幅值和极性控制电路第49页
        5.2.5 正弦波产生电路第49-50页
    5.3 关键电路参数的设计第50-51页
        5.3.1 CD4046B 外接电阻 R4、R5和外接电容 C4的设计第50-51页
        5.3.2 CD4046B 低通滤波器 R3、C3的设计第51页
    5.4 试验结果与讨论第51-53页
    5.5 本章小结第53-54页
第六章 Boost 型并网逆变器的设计与原理试验第54-63页
    6.1 引言第54页
    6.2 系统构成与功率电路第54页
    6.3 控制电路第54-59页
        6.3.1 时钟电路第55-56页
        6.3.2 绝对值电路第56页
        6.3.3 积分电路及其复位电路第56-57页
        6.3.4 比较器第57-58页
        6.3.5 RS 触发器第58页
        6.3.6 限流选通信号电路第58页
        6.3.7 隔离驱动电路第58-59页
    6.4 功率电路设计及其参数选取第59-61页
        6.4.1 开关频率第59页
        6.4.2 储能电感第59-60页
        6.4.3 功率器件选择第60-61页
        6.4.4 输出滤波器第61页
    6.5 原理试验第61-62页
        6.5.1 原理试验装置第61-62页
    6.6 本章小结第62-63页
结束语第63-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:运行中电力变压器的抗短路能力校核方法研究
下一篇:全桥Boost型多输入直流变换器研究