|
多電平逆變器有源軟開關(guān)技術(shù)的研究
摘要:分析和比較了多電平逆變器各種有源軟開關(guān)拓?fù)涞?a href="http://m.makelele.cn/v/tag/773/" target="_blank">工作原理和主要特點,提出了各種有源軟開關(guān)拓?fù)涞膬?yōu)缺點,對多電平逆變器軟開關(guān)技術(shù)的研究方向提出了建議。 關(guān)鍵詞:有源軟開關(guān);多電平逆變器;拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 1引言 多電平變換技術(shù)由于具有諸如減少了器件的電壓應(yīng)力,勿須器件串聯(lián)而無均壓問題,減少了輸出電壓的諧波含量,減少了由于dv/dt和di/dt所造成的電磁干擾等優(yōu)點,因此受到了更多關(guān)注,它的出現(xiàn)為高壓大功率變換器的研制開辟了一條新思路。經(jīng)過多年的研究和發(fā)展,多電平變換器主要有三種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): 2)電容箝位式(Flying?Capacitors); 3)具有獨立直流電源的級聯(lián)式逆變器 (Cascaded?InverterswithSeparatedDCSources)[1][2]。 多電平變換技術(shù)已經(jīng)成為電力電子領(lǐng)域中高壓大功率變換方面最活躍的分支[3]。多電平變換器主要應(yīng)用在高壓大功率場合,其開關(guān)器件所承受的電壓應(yīng)力和電流應(yīng)力都比較大,因此,隨著開關(guān)頻率的上升,多電平變換器由于硬開關(guān)造成的開關(guān)損耗相當(dāng)可觀,使電路的效率大大降低,處理功率的能力大幅度下降;同時,多電平變換器由于工作在硬開關(guān)狀態(tài)下造成的過高的dv/dt和di/dt將會產(chǎn)生更為嚴(yán)重的電磁干擾。為了解決多電平變換器高頻化和由硬開關(guān)所引起的諸多問題,近年來,把有源軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用到多電平變換器的文獻(xiàn)屢有報道,并取得了較好的效果。本文將對見諸于文獻(xiàn)的多電平變換器的各種有源軟開關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析和比較,并指出各自的優(yōu)缺點以及應(yīng)用前景。 2二極管箝位型多電平逆變器的有源軟開 關(guān)技術(shù) 經(jīng)過研究者們多年的努力,已提出了二電平逆變器的的多種有源軟開關(guān)拓?fù)洌饕性谥绷鳝h(huán)節(jié)諧振型逆變器和極諧振型逆變器。到目前為止,有關(guān)多電平逆變器的有源軟開關(guān)技術(shù)的研究也主要是把直流環(huán)節(jié)諧振型逆變器和極諧振型逆變器兩種軟開關(guān)拓?fù)渫卣沟蕉嚯娖诫娐分小?/P> 2.1模塊化箝位型直流環(huán)節(jié)三電平軟開關(guān)逆變器[4][5] 模塊化箝位型直流環(huán)節(jié)三電平軟開關(guān)逆變器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。Cr1和Cr2是諧振電容,Lr1和Lr2是
()
模塊的控制邏輯框圖
在開關(guān)切換期間,箝位開關(guān)S1′和S2′處于關(guān)斷狀態(tài),把逆變器的母線電壓從直流環(huán)節(jié)中釋放出來,以使P點和M點的電壓通過諧振降到零,為軟開關(guān)的實現(xiàn)提供條件。此時,三電平逆變器的主開關(guān)器件在零電壓條件下可實現(xiàn)軟開關(guān)操作。當(dāng)開關(guān)完成切換后,通過開通箝位開關(guān)S1′和S2′,結(jié)束諧振過程,把直流環(huán)節(jié)的電壓加到母線的正極和負(fù)極之間。因為上部諧振槽路和下部諧振槽路是鏡像對稱的,所以它們的工作原理是相同的。但是,在實際的系統(tǒng)中,上部諧振槽路的變換電流Io1和下部諧振槽路變換電流Io2由于中點電流IN的作用而可能不相等,所以逆變器的正極母線電壓和負(fù)極母線電壓諧振到中點電壓所需要的時間可能不相等,這樣會影響零電壓的開關(guān)條件。為了保證實現(xiàn)零電壓的條件,需要用同步邏輯來同步上部諧振槽路和下部諧振槽路。為了以適當(dāng)?shù)拇涡蛴|發(fā)上部諧振槽路和下部諧振槽路的諧振,定義觸發(fā)上部諧振槽路和觸發(fā)下部諧振槽路之間的延遲時間為td,它正比于中點電流IN,td==。中點電流的方向決定哪個諧振槽路的諧振過程被延遲觸發(fā),如圖1所示,如果中點電流是正極性,即IN>0,上部諧振槽路的諧振過程被延遲td后再觸發(fā),否則,下部諧振槽路的諧振過程將被延遲td后觸發(fā)。 圖2是諧振槽路的簡化控制邏輯框圖,軟開關(guān)變換模塊從逆變器的控制器接受PWM模式。當(dāng)PWM模式有變化時,檢測電路將產(chǎn)生一個信號來觸發(fā)零電壓變換過程。同步電路用來保證上部諧振槽路和下部諧振槽路同時達(dá)到零電壓。一旦零電壓條件建立了,主開關(guān)則可以在零電壓下開關(guān),PWM重新安排模塊緊接著發(fā)出新的PWM模式到門極電路。 該電路的優(yōu)點是: 1)模塊化設(shè)計。輔助變換電路中所用的元器件較少。 2)主開關(guān)器件所承受的電壓和電流應(yīng)力和硬開關(guān)逆變器所承受的電壓和電流應(yīng)力相等。 3)逆變器的主開關(guān)器件和輔助電路的箝位開關(guān)是零電壓開通;輔助電路中的輔助開關(guān)是零電流關(guān)斷。 該電路的缺點是: 由于中點電流的影響,逆變器的正極母線電壓和負(fù)極母線電壓諧振到中點電壓所需要的時間可能不相等,需要外加控制邏輯來使兩者同步,增加了電路的復(fù)雜性,降低了電路的可靠性。 2.2二極管箝位型多電平逆變器的輔助諧振變換 極軟開關(guān)拓?fù)?/P> 在高壓大功率應(yīng)用場合,提出了各種各樣的軟開關(guān)拓?fù)?,其中,輔助諧振變換極電路(auxiliaryresonantcommutatedpoleinverter)是較為成功的一種。近年來的文獻(xiàn)表明把輔助諧振變換極的拓?fù)鋽U(kuò)展到二極管箝位多電平逆變器中去,理論上是可行的,圖3、圖4概括了已經(jīng)提出的三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)鋄6][7][8][9][10]。 文獻(xiàn)[8]提出了圖3所示的電路,該電路的輔助諧振變換電路由輔助開關(guān)Saux1和Saux2、諧振電感Laux、關(guān)斷吸收電容C1、C2和C3組成。輔助開關(guān)Saux1幫助主開關(guān)Sa1和Sa1′在軟開關(guān)條件下完成變換,輔助開關(guān)Saux2幫助主開關(guān)Sa2和Sa2′在軟開關(guān)條件下完成變換。C1作為開關(guān)Sa1的關(guān)斷吸收電容,C2作為開關(guān)Sa2′的關(guān)斷吸收電容,C3作為內(nèi)部開關(guān)管Sa2和Sa1′和箝位二極管Da和Da′的關(guān)斷吸收電容。 該電路的優(yōu)點是: 1)所需附加元器件的數(shù)量最少; 2)可實現(xiàn)主開關(guān)管的零電壓開關(guān)和輔助開關(guān)管的零電流開關(guān)。 該電路的缺點是:
2)流過吸收電容C3的電流有效值是流過吸收電容C1和C2的電流有效值的1.4倍。 3)內(nèi)部開關(guān)管Sa2和Sa1′和箝位二極管Da和Da′在關(guān)斷時,其能量是間接地被電容C3吸收,這樣會造成較大的雜散電感,將導(dǎo)致軟變換期間的寄生震蕩。 為了克服圖3電路存在的缺點,文獻(xiàn)[9]和文獻(xiàn)[10]分別提出了圖4和圖5所示的電路。 圖4所示電路的輔助諧振變換電路由輔助開關(guān)Saux1和Saux2、諧振電感Laux1和Laux2、關(guān)斷吸收電容C1、C2、C3、C4組成。當(dāng)開關(guān)管Sa2導(dǎo)通和Sa2′關(guān)斷時,輔助開關(guān)Saux1幫助主開關(guān)Sa1和Sa1′在軟開關(guān)條件下完成變換,使輸出電壓交替連接到正極母線和中點;當(dāng)開關(guān)管Sa1導(dǎo)通和Sa1′關(guān)斷時,輔助開關(guān)Saux2幫助主開關(guān)Sa2和Sa2′在軟開關(guān)條件下完成變換,使輸出電壓交替連接到負(fù)極母線和中點。C1作為開關(guān)管Sa1的關(guān)斷吸收電容,C2作為開關(guān)管Sa2和箝位二極管Da的關(guān)斷吸收電容,C3作為開關(guān)管Sa1′和箝位二極管Da′的關(guān)斷吸收電容,C4作為開關(guān)管Sa2′的關(guān)斷吸收電容。 該電路的優(yōu)點是: 1)輔助開關(guān)所承受的阻斷電壓減小到0.5Udc。 2)可實現(xiàn)主開關(guān)管的零電壓開關(guān)和輔助開關(guān)管的零電流開關(guān)。 3)箝位二極管關(guān)斷時的能量直接被吸收電容所吸收,減少了雜散電感,也減少了關(guān)斷時因二極管的反向恢復(fù)特性造成的損耗。 該電路的缺點是: 1)用了兩個諧振電感,電路的元器件數(shù)量較多。 2)對于軟開關(guān)變換來說,當(dāng)一個開關(guān)周期內(nèi)的平均輸出電壓和平均輸出電流的乘積(即平均輸出功率)大于零時,吸收元器件的布置是最優(yōu)的,因為此時,變換出現(xiàn)在被直接吸收的器件Sa1和Da之間以及Sa2′和Da′之間;當(dāng)一個開關(guān)周期內(nèi)的平均輸出功率小于零時,變換出現(xiàn)在被間接吸收的內(nèi)部開關(guān)管Sa2或Sa1′上,此時會造成較大的雜散電感,將導(dǎo)致軟變換期間的寄生震蕩。 為了克服圖4所示電路的缺點,使吸收元器件的布置是最優(yōu)的,文獻(xiàn)[10]提出了圖5所示的軟開關(guān)拓?fù)洹T撾娐返妮o助諧振變換電路由輔助開關(guān)Saux1和Saux2、諧振電感Laux1和Laux2、Sa與Da、Da′與Sa′所組成的有源箝位開關(guān)及關(guān)斷吸收電容C1、C2、C3、C4組成。但是該電路中吸收電容的布置與圖4所示電路中吸收電容的布置不同,每個主開關(guān)器件都并聯(lián)有一個直接吸收電容。這樣的結(jié)構(gòu)使雜散電感減少到最小,并減少了由于平均輸出功率小于零的變換所帶來的損耗。然而,該電路需要有源箝位開關(guān)來控制在軟開關(guān)變換時吸收電容的充電過程。有源箝位開關(guān)的積極作用是在低速和高轉(zhuǎn)矩操作時,提高靜態(tài)電壓的平衡和開關(guān)器件之間的損耗平衡。 該電路的優(yōu)點是: 1)使雜散電感減少到最小,大大減小了發(fā)生寄生震蕩的幾率。 2)可實現(xiàn)主開關(guān)管的零電壓開關(guān)和輔助開關(guān)管的零電流開關(guān)。 3)在低速和高轉(zhuǎn)矩操作時,提高了靜態(tài)電壓的平衡和開關(guān)器件之間的損耗平衡。 該電路的缺點是:增加了兩個有源箝位開關(guān)管,采用了兩個諧振電感,使電路中元器件的數(shù)量增多,增加了電路的復(fù)雜性,降低了電路的可靠性。 在實際應(yīng)用當(dāng)中,上述三種電路還存在著以下問題: 1)中點穩(wěn)定性問題。由于三電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)涞闹绷鳝h(huán)節(jié)有四個電容,這樣就存在兩個中點(1和2)。ARCP變換期間,兩個中點的充電平衡由輔助電流iaux1和iaux2的方向、大小和持續(xù)時間來
()
2)輔助開關(guān)的反并二極管關(guān)斷時由于其反向恢復(fù)特性在輔助開關(guān)兩端將造成過電壓,雖然各種各樣的減少過電壓的方案被提出,但是都大大增加了電路的復(fù)雜性。 表1概括和比較了上面三種三電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)涞脑骷?shù)特性。 表1三種電路拓?fù)湓骷?shù)的比較比較參數(shù)圖3圖4圖5 拓?fù)涞挠懻?/P> 文獻(xiàn)[6][10]把二極管箝位型三電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)涞母拍顢U(kuò)展到N電平逆變器。顯然,N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)淙匀淮嬖谥悬c穩(wěn)定的問題;而且,附加元器件的數(shù)量也大為增加;系統(tǒng)的可靠性,控制的復(fù)雜性也阻礙了把N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)鋺?yīng)用到工業(yè)中去。需要強(qiáng)調(diào)的是,N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)渲悬c穩(wěn)定性問題不是由于元器件參數(shù)的波動或寄生參數(shù)的影響而造成的,而是因為電路拓?fù)浔旧淼娜秉c而造成的。不難得出,N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)的中點穩(wěn)定性問題和拓?fù)涞膹?fù)雜性使該電路拓?fù)鋺?yīng)用到實際的工業(yè)系統(tǒng)中去的可能性很小。 3電容箝位型多電平逆變器的有源軟開關(guān)技術(shù) 迄今為止,有關(guān)電容箝位型多電平逆變器的有源軟開關(guān)技術(shù)的研究非常有限。文獻(xiàn)[7]和文獻(xiàn)[11]把輔助諧振變換極軟開關(guān)的概念引入到電容箝位型多電平逆變器當(dāng)中。 3.1電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟 開關(guān)拓?fù)?/P> 文獻(xiàn)[11]提出的電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)淙鐖D6所示。 該電路的輔助開關(guān)接在直流母線的正極和負(fù)極之間,諧振電感Laux和電容C1、C2、C3、C4組成諧振路徑。該電路有個致命的弱點,即輔助開關(guān)所承受的阻斷電壓等于Udc,這就使該電路失去了實際應(yīng)用的意義。 文獻(xiàn)[7]提出了另外一種電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)淙鐖D7所示。一個輔助開關(guān)連接在輸出端(經(jīng)Laux2)和箝位電容的中點,另外一個輔助開關(guān)連接在箝位電容的中點(經(jīng)Laux1)和直流環(huán)節(jié)的中點。該電路的輔助開關(guān)所承受的阻斷電壓僅為Udc/4。和二極管箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)湎啾龋穗娐返膬蓚€中點(1和2)的電壓是穩(wěn)定的。箝位電容的中點由輔助電流來決定,每隔一個開關(guān)周期輔助電流交替改變方向,并不受功率因數(shù)的影響。該電路采用了硬開關(guān)電容箝位型三電平逆變器中為穩(wěn)定箝位電容電壓所采用的方法,即交替利用三電平變換器的兩個可能的零狀態(tài),使箝位電容的中點電壓趨于穩(wěn)定。此外,輸出電流每隔180°,輔助電流iaux1和iaux2的方向改變一次,用來平衡由于調(diào)制策略和功率因數(shù)造成的輸出電流的不對稱。由于在三相系統(tǒng)中,輸出電流是三相對稱的,因此直流環(huán)節(jié)中點可以按照傳統(tǒng)的兩電平輔助諧振變換極電壓源型逆變器的中點穩(wěn)定的方式來趨于穩(wěn)定。 但是,該電路存在以下缺點:
3.2電容箝位型N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)拓 撲的討論 文獻(xiàn)[7]把電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關(guān)拓?fù)渫卣沟搅穗娙蒹槲恍蚇電平逆變器中,如圖8所示。所有輔助開關(guān)的阻斷電壓都相等,都等于Udc/〔2(N-1)〕。表2是N電平輔助諧振變換極軟開關(guān)的主要特性。 表2電容箝位型N電平逆變器的輔助諧振 變換極軟開關(guān)的主要特性主開關(guān)輔助開關(guān) 4結(jié)語 所謂多電平逆變器的有源軟開關(guān)技術(shù),是在多電平逆變器原有的主電路結(jié)構(gòu)中,附加一些輔助的有源開關(guān)器件和電感,電容,通過適當(dāng)?shù)臋z測和時序控制,軟化功率器件的開關(guān)過程,實現(xiàn)軟開關(guān)的功能。目前,關(guān)于多電平逆變器軟開關(guān)技術(shù)的研究,多集中在有源軟開關(guān)方面,得到了一些多電平逆變器有源軟開關(guān)電路拓?fù)洹囊陨系姆治?,可以看出這些電路拓?fù)涞膿Q流過程相對簡單;但是所有的多電平有源軟開關(guān)拓?fù)?,全都加上了有源輔助開關(guān)及相應(yīng)的檢測和控制電路,由于多電平變換器自身拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制已經(jīng)相當(dāng)復(fù)雜,再加上有源輔助開關(guān)及相應(yīng)的檢測和控制電路,使系統(tǒng)的復(fù)雜性增加,從而降低了系統(tǒng)的可靠性。因此,在可靠性要求較高的場合,多電平逆變器有源軟開關(guān)技術(shù)的應(yīng)用還有一定的困難,還有很多工作要做。 與有源軟開關(guān)技術(shù)相比,無源軟開關(guān)技術(shù)不需要有源輔助開關(guān)及相應(yīng)的檢測和控制電路,所以在電路的復(fù)雜性和可靠性方面具有很大的優(yōu)勢,目前,有關(guān)多電平逆變器的無源軟開關(guān)技術(shù)的研究很少,因此,把無源軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用到多電平逆變器中,是多電平逆變器軟開關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的一個值得關(guān)注的方向。 參考文獻(xiàn) [1]Jih?ShengLa,FengZhengPeng.MultilevelConverters —ANewBreedofPowerConverters[J].IEEETrans.onIndustryApplications,1996,32(3):509-517. [2]A.Nabae,I.TakahashiandH.Akagi.ANewNeutral?Point? ClampedPWMInverter[J].IEEETrans.onIndustrialApplications,1981,17(5):518~523. [3]R.Teodorescu,F.Blaabjerg,J.K.Pedersen.Multilevel Converters—ASurvey[C].Proc.ofEPE'1999:7~10. [4]JieChangetal.Modular,PinchedDC?LinkandSoft CommutatedThree?levelInverter[C].IEEEProc.ofPESC'1999:1065~1070. [5]JunHu,JieChang,PengF.Zetal.Modulardesignof Soft?SwitchingCircuitforTwo?LevelandThree?levelInverters[C].ProceedingsofPIEMC2000,1:143~146. [6]XiaomingYuanetal.Evaluationofsoftswitchingtechniques fortheneutral?point?clamped(NPC)inverter[C].IEEEProc.PESC'1999. [7]RalphTeichmannetal.ComparisonofMultilevelARCP Topologies[C].Proc.ofIPEC'2000:2035~2040. [8]JungG.Choetal.ThreeLevelAuxiliaryResonantCommutated PoleInverterforHighPowerApplications[C].IEEEProc.ofPESC'1996:1019~1026. [9]XiaomingYuan,G.Orglmeister,I.Barbi.ARCPIResonant SnubberfortheNeutralPointClamped(NPC)Inverter[C]. Conf.Rec.IEEE?IAS,1999. [10]R.Teichmann,S.Bernet.AMultilevelARCPVoltage SourceConverterTopology[C].Conf.Rec.IEEE?IECON,1999. [11]F.R.Dijkhuizen,J.L.Duarteetal.MultilevelConverter withAuxiliaryResonantCommutatedPole[C].Conf.Rec. IEEE-IAS,1998:1440~1446. |
多電平逆變器有源軟開關(guān)技術(shù)的研究
- 逆變器(215241)
相關(guān)推薦
熱點推薦
一種新型混合多電平逆變器的研究
1981年,日本的Nabae等人提出了多電平變換器的思想,近年來成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個研究熱點。多電平逆變器輸出電壓階梯多,從而可以使輸出的電壓波形具有較小的諧波和較
2011-10-09 11:15:42
2824
2824
基于PWM技術(shù)的電流型五電平逆變器拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">研究
一般來說,適用于多電平VSI的控制策略也同樣適用于多電平CSI;但是,PWM技術(shù)的應(yīng)用是依賴于多電平變流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的。對于三相電流型多電平變流器而言,并非所有的拓?fù)涠伎梢猿晒Φ貞?yīng)用PWM技術(shù)。基于工作原理的特殊性,PWM技術(shù)能夠成功應(yīng)用到多電平CSI必須要考慮滿足兩個因素:
2021-02-19 10:14:48
8954
8954
多電平并網(wǎng)逆變器具有哪些功能
,帥智康,孟陽DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.1611341項目背景 級聯(lián)多電平并網(wǎng)逆變器具有各級直流電壓分散控制的能力,應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)中可以實現(xiàn)不同光伏陣...
2021-09-03 08:19:38
開關(guān)電源技術(shù)專題-DC/AC 逆變器設(shè)計應(yīng)用方案集錦
模式的單級DC_AC變換器及其控制方案高頻開關(guān)相位控制的DC-AC變換器技術(shù)方案簡述一種低頻方波DC-AC變換器及其控制方案一種用于燃料電池DC_AC變換器的設(shè)計與分析一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關(guān)DC/AC逆變器的設(shè)計簡單介紹一種采用單片機(jī)控制的小功率DC-AC逆變電源方案
2014-12-12 17:50:12
有源電力濾波器的發(fā)展趨勢暨三電平有源濾波器技術(shù)詳解
做一個較為詳細(xì)的說明。二、Hesine系列有源電力濾波器 將二極管箝位三電平技術(shù)應(yīng)用于有源電力濾波器領(lǐng)域,國內(nèi)外很多文獻(xiàn)都有涉及,國內(nèi)外許多專家學(xué)者對此都進(jìn)行了比較深入的研究,也提出了很多新的算法。但是
2009-09-27 13:52:52
有源電力濾波器的發(fā)展趨勢暨三電平有源濾波器技術(shù)詳解
進(jìn)行了比較深入的研究,也提出了很多新的算法。但是,三電平有源電力濾波器始終沒有從實驗室走向市場。究其原因,有可能是技術(shù)不夠成熟,控制算法過于復(fù)雜,應(yīng)用成本高,也可能是企業(yè)界對此不夠重視,尚未認(rèn)識到該
2009-09-27 13:51:33
研究和分析三相多電平逆變器及其不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
本文為印度Rourkela國立技術(shù)研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的學(xué)士論文,共54頁。本課題主要研究和分析三相多電平逆變器及其不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。本文的主要目的是研究調(diào)制技術(shù)
2021-11-15 07:24:33
軟開關(guān)技術(shù)在通信電源中的應(yīng)用
軟開關(guān)技術(shù)是目前國際國內(nèi)電力電子領(lǐng)域的研究熱點,其在通信電源中也將得到廣泛應(yīng)用。本文綜述了軟開關(guān)技術(shù)在APFC、DC/DC、DC/AC電路申的應(yīng)用,對幾種典型的軟開關(guān)電路拓?fù)涞膬?yōu)缺點進(jìn)行了分析。
2011-03-10 14:22:28
一種新型的三相五電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
信號放大器技術(shù)的基礎(chǔ),然后發(fā)展用于驅(qū)動高功率。目前,靜態(tài)變流器可以連接具有不同電氣特性的系統(tǒng)。例如,斬波器連接兩個不同電壓等級的直流系統(tǒng),而逆變器則通過變幅和變頻將直流電轉(zhuǎn)換成交流電。由于多電平逆變器輸出波形
2021-11-15 08:30:34
中性點箝位(NPC)多電平逆變器(三電平)仿真【含源碼】精選資料分享
通過該仿真可以充分理解中性點箝位(NPC)多電平逆變器的概念。This simulation is used full to understand the concept
2021-07-09 08:03:17
單電平逆變器和多電平逆變器
本文為印度ROURKELA國家技術(shù)研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的學(xué)士論文,共51頁。在所需的輸出電壓和頻率水平下將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的電力電子裝置,稱為逆變器。逆變器可以大致分為單電平
2021-11-15 08:36:54
基于DSP TMS320LF2407控制芯片的不對稱混合多電平逆變器
電路部分是整個逆變器進(jìn)行功率變換的核心,由于其相對控制電路具有高壓、大電流的特性,所以必須與控制電路部分進(jìn)行有效的隔離,才能保證系統(tǒng)正常工作。1)開關(guān)管的選取在本文所提出的多電平逆變器系統(tǒng)中,主電路
2021-07-23 07:00:00
電力電子研究需要哪些設(shè)備,軟開關(guān)技術(shù)如何實驗測試了?
電力電子研究需要哪些設(shè)備,軟開關(guān)技術(shù)如何實驗測試了?
2019-11-28 22:16:05
采用移相調(diào)制的三電平結(jié)構(gòu)有源電力濾波器研究
將二極管箝位式三電平逆變器應(yīng)用于三相并聯(lián)有源濾波器以降低開關(guān)管應(yīng)力。采用載波移相調(diào)制方法實現(xiàn)三電平逆變器的電流控制以提高其等效開關(guān)頻率從而改善諧波補(bǔ)償效果。對
2009-04-03 10:11:38
12
12有源箝位諧振直流環(huán)節(jié)逆變器的控制策略研究
本文介紹了有源箝位諧振直流環(huán)節(jié)逆變器的工作原理,給出了此逆變器在諧振期間的等效電路及典型的工作波形。通過對其換流過程的分析,提出了采用諧振開關(guān)控制,箝位開關(guān)
2009-06-13 11:16:32
20
20多電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)化
該文在研究傳統(tǒng)的級聯(lián)型多電平逆變器的基礎(chǔ)上提出了一種多電平逆變器基本構(gòu) 成單元的概念,并從這一概念出發(fā),提出了基于基本構(gòu)成單元串-并、并-串思想生成多電平逆變器拓
2009-06-15 08:50:06
24
24新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究
新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優(yōu)缺點,研究了一種新型MOSFET作為開關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
58
58軟開關(guān)弧焊逆變器的研制
本文介紹了軟開關(guān)弧焊逆變器的控制技術(shù),研制了一臺弧焊軟開關(guān)逆變器。給出了主電路的具體結(jié)構(gòu)及其控制方式,研究了軟開關(guān)的實現(xiàn)過程。試驗結(jié)果表明,相移PWM軟開關(guān)技術(shù)能
2009-12-15 15:39:24
74
74三電平逆變器主電路及調(diào)制策略研究
三電平逆變器作為多電平逆變器的一種,在高壓大功率場合獲得了較為廣泛的應(yīng)用。研究和分析了三電平逆變器主電路的原理和調(diào)制策略,并在Matlab/Simulink 下進(jìn)行了仿真分析。
2010-01-20 16:00:24
81
81基于開關(guān)狀態(tài)的三電平逆變器中點電壓平衡方法
為了解決三電平逆變器中點不平衡問題,文章采用了從中點提取電流方向信號、選擇不同的開關(guān)狀態(tài)抑制中點電流繼續(xù)流出或流入的方法,使三電平中點電壓的波動維持在許可的范
2010-07-31 17:10:48
0
0諧振過渡軟開關(guān)單相PWM并網(wǎng)逆變器
分析了對小功率光伏并網(wǎng)逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的要求,簡單介紹了幾種典型的并網(wǎng)逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),指出了各個拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點、效率和適用場合。給出了一種利用軟開關(guān)技術(shù)的
2010-10-10 15:31:33
48
48軟開關(guān)技術(shù)及其應(yīng)用
第7章 軟開關(guān)技術(shù)及其應(yīng)用 7.1.1 常規(guī)脈寬調(diào)制逆變器 所謂的硬開關(guān)轉(zhuǎn)換或硬開關(guān)(Hard-Switching transformation),因而存在如下的缺點:開關(guān)損耗大,限制了開關(guān)元
2010-12-05 21:43:35
0
0一種新型的級聯(lián)型多電平逆變器研究
摘??? 要:本文提出一種新的級聯(lián)型多電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過負(fù)載將兩個電壓型三相逆變器級聯(lián)在一起,該逆變器能作為一個三電平或四電平逆變器運行。本文對這
2006-03-11 12:57:23
5593
5593
有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實現(xiàn)方法,并對其軟開關(guān)參數(shù)重新設(shè)計。該方案不但能實現(xiàn)主輔開關(guān)管
2009-01-12 09:36:48
1950
1950
電感分裂式推挽換向軟開關(guān)技術(shù)的研究
電感分裂式推挽換向軟開關(guān)技術(shù)的研究
摘要:提出一種電感分裂式推挽換向軟開關(guān)電路,分析該電路的工作原理及實現(xiàn)軟開關(guān)的條件,仿真結(jié)果表明該電路控制簡
2009-07-11 08:31:45
1405
1405
一種有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
一種有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
摘要:介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實現(xiàn)方法,并對其軟開關(guān)參數(shù)重新設(shè)計。該方案不但能
2009-07-11 09:36:56
1972
1972
三電平逆變器SVPWM控制策略及實驗研究
三電平逆變器SVPWM控制策略及實驗研究
摘要:在兩電平的常規(guī)空間矢量PWM算法的基礎(chǔ)上,給出了三電平空間矢量PWM算法
2009-07-15 09:09:28
7439
7439
極諧振軟開關(guān)過渡三相PWM逆變器研究新進(jìn)展
極諧振軟開關(guān)過渡三相PWM逆變器研究新進(jìn)展
摘要:軟開關(guān)技術(shù)在DC/DC變換,單相DC/AC變換方面得到了很大的發(fā)展并獲得了大量的實際應(yīng)用,在三相DC/AC逆變器方
2009-07-25 10:04:42
1769
1769新型直流電流源TPWM級聯(lián)式多電平逆變器
引言
我曾發(fā)表過一篇“直流電源PWM級聯(lián)與多電平逆變器的技術(shù)改革”的文章,這是針對電壓型逆變器而寫的。實際
2011-01-09 16:42:10
1956
1956
軟開關(guān)技術(shù)在通信電源中的應(yīng)用
軟開關(guān)技術(shù)是目前國際國內(nèi)電力電子領(lǐng)域的研究熱點,其在通信電源中也將得到廣泛應(yīng)用。本文綜述了軟開關(guān)技術(shù)在APFC、DC/DC、DC/AC電路申的應(yīng)用,對幾種典型的軟開關(guān)電路拓?fù)涞膬?yōu)缺點進(jìn)行了分析。
2011-03-14 23:19:36
52
52混合級聯(lián)型多電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)研究
在交流電動機(jī)調(diào)速領(lǐng)域,大容量多 電平變換器 的應(yīng)用越來越廣泛,為了改善系統(tǒng)性能,各種各樣的多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)被提出。本文提出了一種新穎的混合級聯(lián)式多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)
2011-08-11 16:57:02
47
47開環(huán)推挽逆變器軟開關(guān)實現(xiàn)的設(shè)計
電池供電的逆變器,為了減少回路中串聯(lián)的功率管數(shù)量,多采用推挽電路,其中的MOSFET多工作在硬開關(guān)狀態(tài),硬開關(guān)狀態(tài)存在弊端。
2011-09-13 15:29:57
5741
5741
基于ANN的三電平逆變器開關(guān)矢量選擇器
大容量傳動場合中, 多電平電壓型逆變器得到廣泛的應(yīng)用, 但是多電平逆變電路輸出矢量的選擇較為困難。在細(xì)致地分析了三電平電路的輸出矢量后, 總結(jié)了其矢量變化的規(guī)律, 以異步電
2011-09-22 16:27:18
37
37諧振型軟開關(guān)逆變器控制信號補(bǔ)償研究
針對諧振型逆變器輸出電壓波形畸變及開關(guān)管發(fā)燙的問題,分析了逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及軟開關(guān)控制原理,推導(dǎo)了并聯(lián)諧振的頻率響應(yīng)特性,分析了波形過零點畸變的原因是由于芯片響應(yīng)
2011-09-22 16:33:06
43
43大功率高頻軟開關(guān)逆變器的設(shè)計
介紹了一種利用軟開關(guān)技術(shù)實現(xiàn)的逆變器的設(shè)計方案及工作原理,該技術(shù)降低了功率器件的開關(guān)損耗,提高了逆變器的效率。
2011-09-28 10:52:28
6413
6413
基于級聯(lián)多電平逆變器的STATCOM研究
本文提出用級聯(lián)多電平逆變器取代變壓器多重化結(jié)構(gòu)的STATCOM 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),用載波相移正弦脈寬調(diào)制技術(shù)(Carrier phase-shifted SPWM,以下簡稱CPS-SPWM)取代工頻調(diào)制。這種基于CPS-SPWM 級聯(lián)多電平逆
2012-03-29 11:17:24
61
61用于多電平逆變器的多載波PWM技術(shù)的研究
介紹了2H橋級聯(lián)電路結(jié)構(gòu),研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調(diào)制策略,并分析了逆變器側(cè)輸出電壓頻譜。在上述調(diào)制策略基礎(chǔ)上結(jié)合多參考波調(diào)制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:52
35
35新型有源鉗位正激軟開關(guān)變換器的研究
針對模塊電源的發(fā)展趨勢和有源鉗位電路的工作原理,研究了一種采用磁放大技術(shù)和固定伏特秒控制技術(shù)的有源鉗位正激軟開關(guān)電路,并對該電路的工作過程進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。在
2013-09-26 17:13:43
51
51直流開關(guān)電源的軟開關(guān)技術(shù)
直流開關(guān)電源的軟開關(guān)技術(shù) 關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)
2015-10-28 16:49:08
16
16級聯(lián)型多電平逆變器隨機(jī)脈寬調(diào)制的仿真研究
本文在級聯(lián)型多電平逆變電路中,運用隨機(jī)脈寬控制方案,使整個系統(tǒng)兼?zhèn)?b class="flag-6" style="color: red">多電平變頻器和隨機(jī)脈寬調(diào)制技術(shù)所具有的優(yōu)點,并通過MATLAB仿真,研究了固定開關(guān)頻率的脈寬調(diào)制技術(shù)分補(bǔ)作用于多電平逆變器時的不同特性,從而體現(xiàn)了隨機(jī)脈寬調(diào)制技術(shù)在諧波抑制方面的優(yōu)越性。
2016-05-11 14:54:56
5
5新型高效率并聯(lián)諧振直流環(huán)節(jié)軟開關(guān)逆變器_王強(qiáng)
新型高效率并聯(lián)諧振直流環(huán)節(jié)軟開關(guān)逆變器
2016-11-05 17:45:10
4
4具有對稱輔助電路的諧振直流環(huán)節(jié)三電平軟開關(guān)逆變器_王強(qiáng)
具有對稱輔助電路的諧振直流環(huán)節(jié)三電平軟開關(guān)逆變器,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
1
1各種常用多電平逆變器小結(jié)
本文首先總結(jié)了級聯(lián)H橋、NPC和FC多電平逆變器的工作原理和優(yōu)缺點,并以七電平為例仿真驗證了關(guān)于器件開關(guān)頻率、器件電壓應(yīng)力、輸出諧波含量等特點。
2016-11-30 11:41:12
11750
11750
級聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測控制研究_楊騰飛
級聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測控制研究_楊騰飛
2017-01-08 10:57:06
8
8直流母線上無輔助開關(guān)的諧振直流環(huán)節(jié)軟開關(guān)逆變器_王強(qiáng)
直流母線上無輔助開關(guān)的諧振直流環(huán)節(jié)軟開關(guān)逆變器_王強(qiáng)
2017-01-08 12:03:28
3
3混合級聯(lián)多電平逆變器的改進(jìn)混合調(diào)制技術(shù)_葉滿園
混合級聯(lián)多電平逆變器的改進(jìn)混合調(diào)制技術(shù)_葉滿園
2017-01-08 12:03:28
2
2直流諧振電路的軟開關(guān)逆變器研究
的諧波污染以及在高頻下的開關(guān)損耗成為了變流器發(fā)展的瓶頸。一般提出的逆變器設(shè)計固然實現(xiàn)了零電壓的通斷,可是增加了開關(guān)管的電壓應(yīng)力需要性能良好的開關(guān)管,文中在此拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上對一種單相逆變器進(jìn)行研究,為提高系統(tǒng)穩(wěn)
2017-11-06 17:35:08
9
9一種新型5電平拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">逆變器的研究
近年來,隨著高壓大功率場合下電力電子裝置應(yīng)用的需求越來越多,同時對輸出電壓波形和控制精度也提出了很高的要求。于是,多電平逆變器因為其輸出波形諧波量較小,開關(guān)元件承受電壓小,輸IL電源質(zhì)量好成為了研究
2017-12-08 13:57:00
22
22多電平逆變器直流側(cè)電容電壓不平衡的影響
問題,因而還未能在有功功率變換中得到廣泛應(yīng)用。文中采用空間矢量法研究了負(fù)載功率因數(shù)對二極管箝位式多電平逆變器(DCMLI)直流側(cè)電容電壓不平衡的影響,建立了功率因數(shù)與電容電流之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。利用DCMLI的電容電流模型計算出
2018-01-05 10:06:12
0
0無源無損軟開關(guān)三電平CUK電路
,伴隨著高頻化,功率器件的開關(guān)損耗和電磁干擾EMI)問題成為日益突出的矛盾,由此軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)運而生,它成為降低開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)效率,改善EMI,提高系統(tǒng)可靠性的一個重要手段。為改善高頻工作條件下,三電平
2018-02-27 18:06:57
4057
4057
三電平有源中點鉗位逆變器損耗分布平衡控制策略
有源中點鉗位型拓?fù)渫ㄟ^增加新的零狀態(tài)電流通路,可以對各開關(guān)管上的損耗分布進(jìn)行平衡。以三電平有源中點鉗位逆變器為研究對象,分析了在不同輸出狀態(tài)之間進(jìn)行切換時器件損耗分布情況,采用空間矢量脈寬調(diào)制方法
2018-03-13 10:52:15
3
3多輸入端口的多電平高頻逆變器
提出一種新型的可實現(xiàn)多端口輸入的多電平高頻逆變器。該逆變器由交錯并聯(lián)Buck-Boost全橋單元級聯(lián)而成,通過簡單的脈寬調(diào)制(PWM)即可實現(xiàn)多電平輸出,其輸出頻率與開關(guān)頻率一致,可應(yīng)用于高頻交流
2018-03-14 15:08:27
0
0基于PWM控制的級聯(lián)型多電平逆變器相關(guān)資料下載.pdf
基于PWM控制的級聯(lián)型多電平逆變器相關(guān)資料——外文文獻(xiàn)
2018-04-24 16:44:50
2
2雙有源橋輕載下的軟開關(guān)研究
、功率密度高的優(yōu)勢,并且能夠靈活控制能量的雙向流動,因此文獻(xiàn)[6-7]認(rèn)為基于雙有源橋的直流固態(tài)變壓器將成為柔性直流配網(wǎng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 為了使DAB在全負(fù)載范圍內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)軟開關(guān),本文首先分析了單移相控制下的開關(guān)模態(tài)、軟開關(guān)約束條件。結(jié)合文獻(xiàn)[12-13]在
2018-04-26 15:45:18
14
14高功率密度碳化硅MOSFET軟開關(guān)三相逆變器損耗分析
MOSFET 逆變器的功率密度,探討了采用軟開關(guān)技術(shù)的碳化硅 MOSFET 逆變器。 比較了不同開關(guān)頻率下的零電壓開關(guān)三相逆變器及硬開關(guān)三相逆變器的損耗分布和關(guān)鍵無源元件的體積, 討論了逆變器效率和關(guān)鍵無源元件體積與開關(guān)頻率之間的關(guān)系。 隨著開關(guān)頻率從數(shù)十 kHz 逐漸提升至
2025-10-11 15:32:03
37
37用于全橋高頻鏈逆變器的移相SPWM軟開關(guān)技術(shù)的詳細(xì)概述
介紹了一種新穎的用于全橋高頻鏈逆變器的移相 SPWM 軟開關(guān)技術(shù), 并用 TMS320F240 DSP 芯片設(shè)計實現(xiàn)。 該技術(shù)結(jié)合了傳統(tǒng)的移相ZVT-PWM 軟開關(guān)技術(shù)和 SPWM 技術(shù)的優(yōu)點, 實驗結(jié)果證明了其正確性和有效性。
2019-08-08 08:00:00
3
3基于DSP TMS320LF2407控制芯片的不對稱混合多電平逆變器
1981年,日本的Nabae等人提出了多電平變換器的思想,近年來成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個研究熱點。多電平逆變器輸出電壓階梯多,從而可以使輸出的電壓波形具有較小的諧波和較低的du/dt。隨著輸出
2021-03-08 11:01:11
2562
2562
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
30
30關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dcdc變換器研究
關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dcdc變換器研究(電腦電源技術(shù)指標(biāo)包括)-關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dc/dc變換器研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 18:12:12
30
30【電力電子】【2007.05】三相多電平逆變器的研究與分析
本文為印度Rourkela國立技術(shù)研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的學(xué)士論文,共54頁。本課題主要研究和分析三相多電平逆變器及其不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。本文的主要目的是研究調(diào)制技術(shù)
2021-11-08 16:36:02
16
16【電力電子】【2010.10】二級和三級逆變器分析
本文為印度ROURKELA國家技術(shù)研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的學(xué)士論文,共51頁。在所需的輸出電壓和頻率水平下將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的電力電子裝置,稱為逆變器。逆變器可以大致分為單電平
2021-11-08 16:51:08
14
14Simulink永磁同步電機(jī)三電平逆變器IGBT開關(guān)管故障研究
Simulink 永磁同步電機(jī)三電平逆變器IGBT開關(guān)管故障研究參考文獻(xiàn)見仿真中可設(shè)置開關(guān)管開路等故障 ID:27300 672772367236 李二狗子
2023-02-23 09:33:56
2
2三電平逆變器的學(xué)習(xí)與仿真
脈動。為了減少輸出的諧波,傳統(tǒng)逆變器只能提高開關(guān)頻率,但過高的開關(guān)頻率會增大開關(guān)損耗。使用多電平逆變器可以使開關(guān)器件在每個周期內(nèi)開關(guān)一次達(dá)到和傳統(tǒng)換流器開關(guān)幾次
同樣的效果,因而在相同的開關(guān)頻率下,可以消除更多
2023-02-28 14:43:36
2
2多電平逆變器的意思,需要高額定值的開關(guān)
步長的這一特性使其可用于實際應(yīng)用。多電平逆變器是什么東西多電平逆變器的優(yōu)勢更好的電壓波形:使用多電平逆變器,可以獲得更好的電壓波形。開關(guān)頻率對于PWM操作可以進(jìn)一步降低。
2023-05-18 11:10:33
2470
2470
基于Simulink的多電平二極管NPC逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)專用SVPWM電流控制技術(shù)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Simulink的多電平二極管NPC逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)專用SVPWM電流控制技術(shù).pdf》資料免費下載
2023-11-24 16:24:39
3
3相對于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優(yōu)點?
相對于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優(yōu)點? 三電平逆變器是一種電力電子變換器,用于將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能。相比傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器具有許多優(yōu)點。在本文中,我將詳盡、詳實、細(xì)致
2024-01-18 11:30:02
5391
5391什么是多電平逆變電路?多電平逆變電路有幾種形式,各特點是什么?
相對較高的場合,如電動機(jī)驅(qū)動、光伏發(fā)電等。 多電平逆變電路有三種形式,分別是多電平逆變器、多電平斬波逆變器和多電平諧振逆變器。 1.多電平逆變器: 多電平逆變器是通過調(diào)節(jié)電壓分配電路中的開關(guān),將直流電源的電能轉(zhuǎn)換為
2024-04-08 18:22:12
4766
4766低壓MOS在多電平逆變器上的應(yīng)用
電平逆變器的應(yīng)用推薦低壓MOS系列,產(chǎn)品穩(wěn)定,性能可靠,滿足惡劣環(huán)境工況下使用
2024-05-09 10:58:37
1251
1251
電子發(fā)燒友App














評論