2025-01-17
多电平逆变器能够产生多阶梯、低失真的电压波形,尤其适用于高压大功率的场合。但是如果输出的电流波形不对称,那么中点电位就会严重偏移。本文以全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)中的快速控制电源为背景,首先对三电平PWM逆变器以及二极管整流器进行分析,根据开关器件的不同状态总结出三电平PWM电路的四种工作模式,然后针对感性负载通过带有直流分量的正弦电流的情况,采用电流充电法和能量守恒法分析出的逆变器直流侧电容电压的变化情况并推导出单位周期内电容电压变化的公式,最后通过仿真与试验进一步验证两个公式的合理性和正确性。
分析了三相逆变器在正弦脉冲宽度调制(spwm)、3次谐波注入与典型空间矢量调制(svpwm)几种情况下直流母线输入电流的成分,对于平衡线性负载而言,指出了母线输入电流中的谐波频率仅处于开关频率、开关频率的倍频及其各自的边带,进而得出了直流侧支撑电容在一个开关周期中不同时间段的电压脉动表达式。依据电容电压脉动表达式,提出了一种适用于常用调制方式的支撑电容设计原则。仿真与实验结果表明根据该设计原则可以达到很小的输出电压波形畸变率,表明了文中分析和设计的正确性。
提出了一种新型半桥电流源型串联谐振零电流三电平逆变器。该逆变器由三电平桥臂、串联谐振槽、双副边高频隔离变压器、共发射极周波变换器及输出滤波电容组成,开关管电压应力为输入电压的一半,可实现全程零电流软开关。分析了系统开关与能量交换的过程,并对每个开关过程能量传递方式进行了讨论。根据四象限工作要求设计了逻辑组合驱动信号,实现了系统在阻性负载、感性负载、空载模式下的控制。在对电路详细分析的基础上,已经制作样机一台,并通过实验验证了理论分析的正确性。
电流型控制半桥逆变器直流分压电容存在偏差,实际电路容易失控,限制了其实用性。针对电压电流双闭环瞬时值控制半桥逆变器提出了电容电压偏差前馈控制方案,仿真和实验结果验证了采用该技术后,分压电容的直流偏差被消除,半桥逆变电路在各种情况下都可以正常工作。本文的方法为电流型控制半桥逆变电路的实用创造了条件。
本文通过对混合箝位式逆变器的原理、控制的研究,并用pspice软件进行仿真,得出该型逆变器在减小共模电压方面比普通三相pwm逆变器更具优势。
电流型控制半桥逆变器直流分压电容电压存在偏差,电容中点的电压偏移容易导致系统失控。文中分析了电流型控制半桥逆变器分压电容不均压产生的原因,并给出了电容中点电压偏移的理论值;针对电压电流双闭环瞬时值控制半桥逆变器,提出了电容电压偏差前馈控制方案。仿真和实验结果验证了采用该技术后,分压电容的直流偏差被消除,半桥逆变电路在各种情况下都可以正常工作。该方法为电流型控制半桥逆变电路的实用创造了条件,同样可应用于电流型控制半桥直/直变换器和直/交变换器。
多电平逆变器能产生多阶梯、低失真电压波形,特别适合于大功率高电压场合。其中二极管箝位式多电平逆变器(dcmli)因无需独立的直流电源来维持每级电压而备受关注。但由于该逆变器存在直流侧电容电压的不平衡问题,因而还未能在有功功率变换中得到广泛应用。文中采用空间矢量法研究了负载功率因数对二极管箝位式多电平逆变器(dcmli)直流侧电容电压不平衡的影响,建立了功率因数与电容电流之间的数学关系。利用dcmli的电容电流模型计算出了各开关状态下的电容电流大小和方向,并引入不平衡空间矢量的概念,从而揭示了产生dcmli电容电压不平衡的机理。认为只有舍去不平衡矢量,才能通过选择合适的冗余开关状态使dcmli电容电压达到平衡。仿真验证了结论的正确性。
混合9电平逆变器是一种新型的多电平拓扑结构。文章在研究了h桥逆变电路直流电容电压充放电模型的基础上,得到了负载电流与电容电压变化之间的定量计算公式,进而详细分析了混合9电平逆变器h桥辅助逆变电路电容电压不平衡的内在机理,最后提出了一种基于电容电压不平衡预估计和零序电压注入的平衡控制方法。所提方法原理简单,实现容易,无需增加额外的硬件设备。通过仿真验证了在混合9电平逆变器的参考电压中注入零序电压后,混合9电平逆变器的h桥逆变电路电容电压得到平衡控制。
当传统三相两电平六开关逆变器的某个功率管发生开路或短路故障时,四开关逆变器作为一种容错拓扑结构可以维持三相系统继续运行。然而,由于有一相负载电流从电容中点流入流出,势必导致母线中点上下两个电容的电压波动。对需要经常改变运行工况的场合,两电容电压甚至会向相反方向漂移,严重影响系统的可靠运行。首先通过电路分析给出电容电压波动公式,指出从正常运行切换到四开关拓扑结构瞬间,流入电容中点电流的相位对两电容电压波动的影响,分析了电容电压产生漂移的原因并给出通过发送特定开关状态实现两电容电压均衡的控制方法。实验结果验证了分析的正确性和电压均衡控制方法的有效性。
wewillcontinuetoimprovethecompany'sinternalcontrolsystem,andsteadyimprovementinabilitytomanageandcontrol,optimizebusinessprocesses,toensuresmoothprocesses,responsibilitiesinplace;tofurtherstrengtheninternalcontrols,playacontrolpostindependentoversightroleofevaluationcomplyingwiththird-partyresponsibility;toactivelymakeuseo
文章以三电平中点箝位型(npc)逆变器为研究对象,分析了传统三电平的svpwm算法、降低共模电压的svpwm算法、消除共模电压的svpwm算法共3种不同控制策略对共模电压的抑制作用,最后给出了matlab/simulink仿真分析的结果。
针对链式静止同步补偿器(statcom)直流侧电容电压平衡问题,建立了链式statcom的单相等效数学模型,在分层控制架构的基础上,提出相邻电感均衡能量来控制其各模块直流侧电容电压平衡。上层通过前馈解耦控制实现系统总的有功和无功控制;下层采用所提出的控制方法,以电感作为中间储能单元转移电压高的直流侧电容能量来控制直流侧电压大小;最后给出了相邻电感均衡能量控制具体的实现方法。仿真与试验结果表明,方法可以有效地稳定链式statcom直流侧电容电压,具有精度高、速度快、控制方法简单等特点。
以中点箝位式(neutralpointclamped,npc)三电平电路和双三电平电路拓扑结构为例,分析了spwm控制的多电平逆变器中功率元件的死区及管压降对输出特性的影响。提出了通过改变spwm电压控制矢量来补偿死区和管压降造成的电压误差的策略。实验表明,对于多电平逆变器供电的异步电动机控制系统,在无定子电流闭环调节的情况下,采用该补偿策略可以有效地改善输出特性。
电容电压控制和环流的抑制一直是模块化多电平换流器(mmc)拓扑研究很重要的一方面,也是制约该拓扑应用于柔性高压直流输电(hvdc)领域的瓶颈。分析了模块化多电平换流器电容电压波动以及环流偶次谐波产生的机理。在排序均压的载波移相调制(cps-spwm)策略的基础上,附加了电容电压均衡控制,以抑制电容电压的波动。同时介绍了一种闭环的谐振环流控制器,实现对环流交流成分的抑制。该控制策略结构简单,且适用于单相系统。仿真结果表明,采用上述的控制方法,电容电压的波动和环流都得到很好的抑制,动态结果也很好。
针对链式静止同步补偿器(statcom)中直流电容电压平衡的问题,提出一种混合控制策略。其将控制过程分为动态和稳态两个过程。在动态过程中,采用了一种基于直流侧电容充放电原理的控制方法,在不影响系统输出电压波形和系统运行稳定性的前提下,通过对电容进行强制的充电和放电,对电容电压进行平衡控制,并保证响应速度的快速性;在稳态时,为保证系统的稳态精度,采用轮换脉冲法。通过设定一定的条件,使两种平衡控制能根据系统实际运行状态相互切换。在单相5链节statcom实验平台上进行了实验验证,证明了所提控制方法的有效性和可行性。
为了改善传统多电平逆变器电路结构复杂的问题,利用较少的功率器件实现尽可能多的电平输出,提出一种新型单相五电平电压源逆变器。新型电路扑结是在传统的单相h桥型电压源逆变器的基础上,增加了两个单向功率开关,利用6个功率开关在交流侧就可以产生5个不同的电平输出。在分析电路拓扑工作原理和6种工作模式的基础上,给出了简单的pwm控制策略。实验结果验证了电路拓扑及其控制方法的有效性。
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济? 刘继茂 在光伏系统中,由于线路安装的环境不一样,造成交流电缆也温度不一样。 逆变器和并网点距离不一样,造成电缆上的压降不一样。温度和压降都会影响到 系统的损耗,因此要合理设计逆变器输出电流的线径,综合考虑各方面的因素, 既要减少光伏电站的初始投资,又要减少系统的线路损耗。 在做电缆设计选型时,技术上主要考虑电缆的额定载流量、电压、温度等技 术参数,安装时还是考虑电缆的外径,弯曲半径,防火等,计算造价时考虑电缆 的价格。 一、逆变器输出电流和电缆载流量要一致 逆变器输出电流是由功率决定的,单相逆变器电流=功率/230,三相逆变器 电流=功率/(400*1.732),有的逆变器还可以1.1倍过载,参考下图: 电缆载流量是由材料、线径、温度决定的,电缆有铜线和铝线两种,各有用 处,从安全性出发,建议逆变器输出交流电缆用铜线,单相一般选bvr
介绍了一种隔离三电平零电压直流变换器。其主开关管的电压应力均为输入电压的一半。由于采用了交错zvspwm控制并利用输出滤波电感中的能量,因此能够在宽负载范围内实现开关管的zvs。分析了该变换器的工作原理和工作特性,并通过一个480w(输出48v/10a)的原理样机进行了验证,最后给出了实验结果。
将基于虚拟磁链的直接功率控制策略用于并网逆变器的控制。详细推导了虚拟磁链与瞬时功率的表达式,在无需检测网侧交流电压的前提下即可获得并网功率的瞬时值,进而取消了交流电压传感器。通过对并网功率的有功和无功成分进行直接独立控制,省去了旋转坐标变换以及电流闭环控制等复杂算法。采用带有饱和限幅反馈环节的积分器代替不定积分器进行虚拟磁链观测,解决了因传统观测方法存在功率计算偏差而造成系统效率降低、动态响应性能较差等问题。对所提出的改进观测方法及基于改进虚拟磁链直接功率控制策略的并网逆变器进行仿真和实验,结果证明了所提方法的正确性和可行性。
分析了轻载时直流母线零电压过渡软开关逆变器存在的中点电压不平衡问题。通过理论分析对其产生的原因和对电路工作过程的影响进行了详细描述,并给出了该中点电压不平衡问题的解决方案,最后通过实验验证了方案的可行性。
介绍不间断电源(ups)逆变器的基本原理、系统构成及特点,分析一种用于ups中单相电源逆变器的新的控制策略———引入电压反馈误差代替传统的输出电容电流反馈.该控制方法除了具有闭环反馈控制方法的特点外,还具有输出波形质量好、动态响应速度快、没有任何误操作和拒动作的优点.实验结果表明该控制策略的有效性.
为了缩短对大功率电子装置(如逆变电源)的研制周期和减少研制费用,借助计算机仿真技术,利用matlab软件中simulink和powersystemblochset建立了以igbt(绝缘栅双极性晶体管)为开关器件具有数字pi调压功能的spwm电压型逆变电源仿真模型,对其输出特性进行仿真,并利用傅里叶快速变换(fft)分析工具对其仿真输出电压进行谐波分析。仿真模型分别考虑了主电路和控制器模型,较为精确地反映了实际情况,验证了此模型和仿真方法的正确性。最后应用到三相逆变器调速系统中,仿真结果显示其控制效果良好,完全符合实际电机控制的要求。
逆变器是交流微电网的关键电气装备,其控制策略与微电网的安全、稳定、高效和经济运行密切相关。本论文主要从交流微电网逆变器存在的技术问题,针对微电网中单台逆变器的控制,从频域的角度,就基波和谐波功率的控制策略进行了分析和述评,并且就多台逆变器的管理控制进行了交流微电网逆变器控制策略的探析,希望为研究交流微电网逆变器的专家与学者提供理论参考依据。
为提高采用阶梯波调制法的链式静止同步补偿器(statcom)输出电压和输出电流的波形质量,提出一种直流侧电容电压平衡控制策略。分析导通方式、工作模式和电容电压变化量的关系,总结出链节的四种工作区间(a、b、c、d)及各个区间导通角与电压变化量的数值关系。根据单个采样点电容电压的排序结果在各个区间选择导通方式,使电压越高的链节在a和d区间电压上升程度越小,在b和c区间电压下降程度越大,从而将电容电压向平均值调整,在调整过程中不改变各个链节的导通角、调制比等参数。为避免锁相环误差引起的工作模式判断不准确问题,根据两个相邻采样点电容电压大小和变化量判断装置的工作模式(容性、感性)。三相11电平链式statcom的实验结果验证了控制策略的可行性和有效性。
职位:建筑智能化照明动力工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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