微型光伏并网逆变器电路设计及控制方法研究
微型光伏并网逆变器电路设计及控制方法研究【摘要】:随着人类社会台阶式的进步,科技日新月异的发展,对各种资源需求的日益增加,人类所面临的环境污染、能源短缺等问题也日渐突出,使得寻找、
【学位授予单位】:西安工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 1 绪论10-18
- 1.1 光伏发电技术概述10-11
- 1.1.1 背景与意义10
- 1.1.2 国内外发展现状10-11
- 1.2 光伏并网逆变器主电路拓扑结构分类11-14
- 1.3 微型光伏并网逆变器14-16
- 1.3.1 微型光伏并网逆变器优势14-15
- 1.3.2 微型光伏并网逆变器的发展15-16
- 1.4 本文主要研究内容及章节安排16-18
- 2 微型光伏并网逆变器拓扑结构及其电路设计18-30
- 2.1 系统技术指标18
- 2.2 微型光伏并网逆变器整体结构框图18-19
- 2.3 微型光伏并网逆变器主电路拓扑及其各点的工作波形19-20
- 2.4 电源系统20-21
- 2.5 检测电路21-24
- 2.6 驱动电路24-26
- 2.6.1 前级桥驱动电路24-25
- 2.6.2 后级桥驱动电路25-26
- 2.7 过流保护电路26-28
- 2.7.1 前级过流保护电路26-27
- 2.7.2 后级过流保护电路27-28
- 2.7.3 过流保护动作电路28
- 2.8 本章小结28-30
- 3 高频交错SPWM实现原理30-34
- 3.1 主电路拓扑对高频交错SPWM的要求30
- 3.2 高频交错SPWM实现原理30-32
- 3.3 高频交错SPWM在ARM中的实现方法32-33
- 3.3.1 高级定时器简介32
- 3.3.2 程序流程32-33
- 3.4 本章小结33-34
- 4 移相控制ZVS-PWM DC/AC全桥变换器研究34-44
- 4.1 移相控制ZVS-PWM DC/AC全桥变换器原理34-39
- 4.2 ZVS的实现39-40
- 4.3 占空比丢失40
- 4.4 变压器副边整流二极管反向电压尖峰40-42
- 4.4.1 超前桥臂换流40-41
- 4.4.2 滞后臂换流41-42
- 4.5 本章小结42-44
- 5 同步整流44-52
- 5.1 SiC整流44-45
- 5.1.1 SiC二极管概述44
- 5.1.2 SiC二极管工作特性44-45
- 5.1.3 SiC二极管对电路性能的改善45
- 5.2 同步整流45-51
- 5.2.1 同步整流驱动信号的要求46-47
- 5.2.2 同步整流的驱动方式47
- 5.2.3 理想的同步整流驱动方案47-48
- 5.2.4 电压自驱动型同步整流驱动电路的设计48-51
- 5.3 本章小结51-52
- 6 实验研究52-60
- 6.1 实验样机52-53
- 6.2 高频交错SPWM波实验53-54
- 6.3 移相全桥变换器的研究实验54-56
- 6.3.1 软开关实验54-55
- 6.3.2 占空比丢失55-56
- 6.3.3 二极管反向电压尖峰及寄生振荡56
- 6.4 SiC二极管整流与快恢复二极管整流的对比实验56-58
- 6.4.1 对尖峰电压的改善57
- 6.4.2 对效率的改善57-58
- 6.4.3 对各元件温升的改善58
- 6.5 同步整流驱动实验58-59
- 6.6 本章小结59-60
- 7 总结与展望60-62
- 7.1 总结60
- 7.2 展望60-62
- 参考文献62-67
- 作者攻读学位期间发表论文清单67-68
- 致谢68
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