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多電平逆變器有源軟開(kāi)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(kāi)關(guān)拓?fù)涞?a href="http://m.sdkjxy.cn/v/tag/773/" target="_blank">工作原理和主要特點(diǎn),提出了各種有源軟開(kāi)關(guān)拓?fù)涞膬?yōu)缺點(diǎn),對(duì)多電平逆變器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究方向提出了建議。 關(guān)鍵詞:有源軟開(kāi)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(wú)均壓?jiǎn)栴},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(diǎn),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(kāi)辟了一條新思路。經(jīng)過(guò)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(dú)立直流電源的級(jí)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(chǎng)合,其開(kāi)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(kāi)關(guān)頻率的上升,多電平變換器由于硬開(kāi)關(guān)造成的開(kāi)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(shí),多電平變換器由于工作在硬開(kāi)關(guān)狀態(tài)下造成的過(guò)高的dv/dt和di/dt將會(huì)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(kāi)關(guān)所引起的諸多問(wèn)題,近年來(lái),把有源軟開(kāi)關(guān)技術(shù)應(yīng)用到多電平變換器的文獻(xiàn)屢有報(bào)道,并取得了較好的效果。本文將對(duì)見(jiàn)諸于文獻(xiàn)的多電平變換器的各種有源軟開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析和比較,并指出各自的優(yōu)缺點(diǎn)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(kāi) 關(guān)技術(shù) 經(jīng)過(guò)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)逆變器[4][5] 模塊化箝位型直流環(huán)節(jié)三電平軟開(kāi)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
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模塊的控制邏輯框圖
在開(kāi)關(guān)切換期間,箝位開(kāi)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(lái),以使P點(diǎn)和M點(diǎn)的電壓通過(guò)諧振降到零,為軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)提供條件。此時(shí),三電平逆變器的主開(kāi)關(guān)器件在零電壓條件下可實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)操作。當(dāng)開(kāi)關(guān)完成切換后,通過(guò)開(kāi)通箝位開(kāi)關(guān)S1′和S2′,結(jié)束諧振過(guò)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?yàn)樯喜恐C振槽路和下部諧振槽路是鏡像對(duì)稱(chēng)的,所以它們的工作原理是相同的。但是,在實(shí)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(diǎn)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(diǎn)電壓所需要的時(shí)間可能不相等,這樣會(huì)影響零電壓的開(kāi)關(guān)條件。為了保證實(shí)現(xiàn)零電壓的條件,需要用同步邏輯來(lái)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(shí)間為td,它正比于中點(diǎn)電流IN,td==。中點(diǎn)電流的方向決定哪個(gè)諧振槽路的諧振過(guò)程被延遲觸發(fā),如圖1所示,如果中點(diǎn)電流是正極性,即IN>0,上部諧振槽路的諧振過(guò)程被延遲td后再觸發(fā),否則,下部諧振槽路的諧振過(guò)程將被延遲td后觸發(fā)。 圖2是諧振槽路的簡(jiǎn)化控制邏輯框圖,軟開(kāi)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(shí),檢測(cè)電路將產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)來(lái)觸發(fā)零電壓變換過(guò)程。同步電路用來(lái)保證上部諧振槽路和下部諧振槽路同時(shí)達(dá)到零電壓。一旦零電壓條件建立了,主開(kāi)關(guān)則可以在零電壓下開(kāi)關(guān),PWM重新安排模塊緊接著發(fā)出新的PWM模式到門(mén)極電路。 該電路的優(yōu)點(diǎn)是: 1)模塊化設(shè)計(jì)。輔助變換電路中所用的元器件較少。 2)主開(kāi)關(guān)器件所承受的電壓和電流應(yīng)力和硬開(kāi)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(kāi)關(guān)器件和輔助電路的箝位開(kāi)關(guān)是零電壓開(kāi)通;輔助電路中的輔助開(kāi)關(guān)是零電流關(guān)斷。 該電路的缺點(diǎn)是: 由于中點(diǎn)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(diǎn)電壓所需要的時(shí)間可能不相等,需要外加控制邏輯來(lái)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(kāi)關(guān)拓?fù)?/P> 在高壓大功率應(yīng)用場(chǎng)合,提出了各種各樣的軟開(kāi)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(lái)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(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)Saux1幫助主開(kāi)關(guān)Sa1和Sa1′在軟開(kāi)關(guān)條件下完成變換,輔助開(kāi)關(guān)Saux2幫助主開(kāi)關(guān)Sa2和Sa2′在軟開(kāi)關(guān)條件下完成變換。C1作為開(kāi)關(guān)Sa1的關(guān)斷吸收電容,C2作為開(kāi)關(guān)Sa2′的關(guān)斷吸收電容,C3作為內(nèi)部開(kāi)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(diǎn)是: 1)所需附加元器件的數(shù)量最少; 2)可實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)關(guān)和輔助開(kāi)關(guān)管的零電流開(kāi)關(guān)。 該電路的缺點(diǎn)是:
2)流過(guò)吸收電容C3的電流有效值是流過(guò)吸收電容C1和C2的電流有效值的1.4倍。 3)內(nèi)部開(kāi)關(guān)管Sa2和Sa1′和箝位二極管Da和Da′在關(guān)斷時(shí),其能量是間接地被電容C3吸收,這樣會(huì)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(diǎn),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(kāi)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(kāi)關(guān)管Sa2導(dǎo)通和Sa2′關(guān)斷時(shí),輔助開(kāi)關(guān)Saux1幫助主開(kāi)關(guān)Sa1和Sa1′在軟開(kāi)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(diǎn);當(dāng)開(kāi)關(guān)管Sa1導(dǎo)通和Sa1′關(guān)斷時(shí),輔助開(kāi)關(guān)Saux2幫助主開(kāi)關(guān)Sa2和Sa2′在軟開(kāi)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(diǎn)。C1作為開(kāi)關(guān)管Sa1的關(guān)斷吸收電容,C2作為開(kāi)關(guān)管Sa2和箝位二極管Da的關(guān)斷吸收電容,C3作為開(kāi)關(guān)管Sa1′和箝位二極管Da′的關(guān)斷吸收電容,C4作為開(kāi)關(guān)管Sa2′的關(guān)斷吸收電容。 該電路的優(yōu)點(diǎn)是: 1)輔助開(kāi)關(guān)所承受的阻斷電壓減小到0.5Udc。 2)可實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)關(guān)和輔助開(kāi)關(guān)管的零電流開(kāi)關(guān)。 3)箝位二極管關(guān)斷時(shí)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(shí)因二極管的反向恢復(fù)特性造成的損耗。 該電路的缺點(diǎn)是: 1)用了兩個(gè)諧振電感,電路的元器件數(shù)量較多。 2)對(duì)于軟開(kāi)關(guān)變換來(lái)說(shuō),當(dāng)一個(gè)開(kāi)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(shí),吸收元器件的布置是最優(yōu)的,因?yàn)榇藭r(shí),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(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的平均輸出功率小于零時(shí),變換出現(xiàn)在被間接吸收的內(nèi)部開(kāi)關(guān)管Sa2或Sa1′上,此時(shí)會(huì)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(diǎn),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(kāi)關(guān)拓?fù)?。該電路的輔助諧振變換電路由輔助開(kāi)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(kāi)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(gè)主開(kāi)關(guān)器件都并聯(lián)有一個(gè)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(lái)的損耗。然而,該電路需要有源箝位開(kāi)關(guān)來(lái)控制在軟開(kāi)關(guān)變換時(shí)吸收電容的充電過(guò)程。有源箝位開(kāi)關(guān)的積極作用是在低速和高轉(zhuǎn)矩操作時(shí),提高靜態(tài)電壓的平衡和開(kāi)關(guān)器件之間的損耗平衡。 該電路的優(yōu)點(diǎn)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(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)關(guān)和輔助開(kāi)關(guān)管的零電流開(kāi)關(guān)。 3)在低速和高轉(zhuǎn)矩操作時(shí),提高了靜態(tài)電壓的平衡和開(kāi)關(guān)器件之間的損耗平衡。 該電路的缺點(diǎn)是:增加了兩個(gè)有源箝位開(kāi)關(guān)管,采用了兩個(gè)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(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,上述三種電路還存在著以下問(wèn)題: 1)中點(diǎn)穩(wěn)定性問(wèn)題。由于三電平輔助諧振變換極軟開(kāi)關(guān)拓?fù)涞闹绷鳝h(huán)節(jié)有四個(gè)電容,這樣就存在兩個(gè)中點(diǎn)(1和2)。ARCP變換期間,兩個(gè)中點(diǎn)的充電平衡由輔助電流iaux1和iaux2的方向、大小和持續(xù)時(shí)間來(lái)
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2)輔助開(kāi)關(guān)的反并二極管關(guān)斷時(shí)由于其反向恢復(fù)特性在輔助開(kāi)關(guān)兩端將造成過(guò)電壓,雖然各種各樣的減少過(guò)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(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)拓?fù)淙匀淮嬖谥悬c(diǎn)穩(wěn)定的問(wèn)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(kāi)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(kāi)關(guān)拓?fù)渲悬c(diǎn)穩(wěn)定性問(wèn)題不是由于元器件參數(shù)的波動(dòng)或寄生參數(shù)的影響而造成的,而是因?yàn)殡娐吠負(fù)浔旧淼娜秉c(diǎn)而造成的。不難得出,N電平輔助諧振變換極軟開(kāi)關(guān)的中點(diǎn)穩(wěn)定性問(wèn)題和拓?fù)涞膹?fù)雜性使該電路拓?fù)鋺?yīng)用到實(shí)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)拓?fù)淙鐖D6所示。 該電路的輔助開(kāi)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(gè)致命的弱點(diǎn),即輔助開(kāi)關(guān)所承受的阻斷電壓等于Udc,這就使該電路失去了實(shí)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(kāi)關(guān)拓?fù)淙鐖D7所示。一個(gè)輔助開(kāi)關(guān)連接在輸出端(經(jīng)Laux2)和箝位電容的中點(diǎn),另外一個(gè)輔助開(kāi)關(guān)連接在箝位電容的中點(diǎn)(經(jīng)Laux1)和直流環(huán)節(jié)的中點(diǎn)。該電路的輔助開(kāi)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(kāi)關(guān)拓?fù)湎啾?,此電路的兩個(gè)中點(diǎn)(1和2)的電壓是穩(wěn)定的。箝位電容的中點(diǎn)由輔助電流來(lái)決定,每隔一個(gè)開(kāi)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(kāi)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(gè)可能的零狀態(tài),使箝位電容的中點(diǎn)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(lái)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(duì)稱(chēng)。由于在三相系統(tǒng)中,輸出電流是三相對(duì)稱(chēng)的,因此直流環(huán)節(jié)中點(diǎn)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(diǎn)穩(wěn)定的方式來(lái)趨于穩(wěn)定。 但是,該電路存在以下缺點(diǎn):
3.2電容箝位型N電平輔助諧振變換極軟開(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)的主要特性主開(kāi)關(guān)輔助開(kāi)關(guān) 4結(jié)語(yǔ) 所謂多電平逆變器的有源軟開(kāi)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(kāi)關(guān)器件和電感,電容,通過(guò)適當(dāng)?shù)臋z測(cè)和時(shí)序控制,軟化功率器件的開(kāi)關(guān)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的功能。目前,關(guān)于多電平逆變器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究,多集中在有源軟開(kāi)關(guān)方面,得到了一些多電平逆變器有源軟開(kāi)關(guān)電路拓?fù)?。從以上的分析,可以看出這些電路拓?fù)涞膿Q流過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單;但是所有的多電平有源軟開(kāi)關(guān)拓?fù)洌技由狭擞性摧o助開(kāi)關(guān)及相應(yīng)的檢測(cè)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(kāi)關(guān)及相應(yīng)的檢測(cè)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(chǎng)合,多電平逆變器有源軟開(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù)相比,無(wú)源軟開(kāi)關(guān)技術(shù)不需要有源輔助開(kāi)關(guān)及相應(yīng)的檢測(cè)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(shì),目前,有關(guān)多電平逆變器的無(wú)源軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究很少,因此,把無(wú)源軟開(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的一個(gè)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. |
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1981年,日本的Nabae等人提出了多電平變換器的思想,近年來(lái)成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。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
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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(lái)說(shuō),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(lài)于多電平變流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的。對(duì)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(gè)因素:
2021-02-19 10:14:48
8954
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多電平并網(wǎng)逆變器具有哪些功能
,帥智康,孟陽(yáng)DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.1611341項(xiàng)目背景 級(jí)聯(lián)多電平并網(wǎng)逆變器具有各級(jí)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(shí)現(xiàn)不同光伏陣...
2021-09-03 08:19:38
開(kāi)關(guān)電源技術(shù)專(zhuān)題-DC/AC 逆變器設(shè)計(jì)應(yīng)用方案集錦
模式的單級(jí)DC_AC變換器及其控制方案高頻開(kāi)關(guān)相位控制的DC-AC變換器技術(shù)方案簡(jiǎn)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(jì)與分析一種單極倍頻電壓型SPWM軟開(kāi)關(guān)DC/AC逆變器的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)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(shì)暨三電平有源濾波器技術(shù)詳解
做一個(gè)較為詳細(xì)的說(shuō)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(guó)內(nèi)外很多文獻(xiàn)都有涉及,國(guó)內(nèi)外許多專(zhuān)家學(xué)者對(duì)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(shì)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(méi)有從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。究其原因,有可能是技術(shù)不夠成熟,控制算法過(guò)于復(fù)雜,應(yīng)用成本高,也可能是企業(yè)界對(duì)此不夠重視,尚未認(rèn)識(shí)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(guó)立技術(shù)研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的學(xué)士論文,共54頁(yè)。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(kāi)關(guān)技術(shù)在通信電源中的應(yīng)用
軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是目前國(guó)際國(guó)內(nèi)電力電子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),其在通信電源中也將得到廣泛應(yīng)用。本文綜述了軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在APFC、DC/DC、DC/AC電路申的應(yīng)用,對(duì)幾種典型的軟開(kāi)關(guān)電路拓?fù)涞膬?yōu)缺點(diǎn)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(hào)放大器技術(shù)的基礎(chǔ),然后發(fā)展用于驅(qū)動(dòng)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(gè)不同電壓等級(jí)的直流系統(tǒng),而逆變器則通過(guò)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(diǎn)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(guò)該仿真可以充分理解中性點(diǎn)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(guó)家技術(shù)研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的學(xué)士論文,共51頁(yè)。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(chēng)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(duì)稱(chēng)混合多電平逆變器
電路部分是整個(gè)逆變器進(jìn)行功率變換的核心,由于其相對(duì)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(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù)如何實(shí)驗(yàn)測(cè)試了?
電力電子研究需要哪些設(shè)備,軟開(kāi)關(guān)技術(shù)如何實(shí)驗(yàn)測(cè)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(kāi)關(guān)管應(yīng)力。采用載波移相調(diào)制方法實(shí)現(xiàn)三電平逆變器的電流控制以提高其等效開(kāi)關(guān)頻率從而改善諧波補(bǔ)償效果。對(duì)
2009-04-03 10:11:38
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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(guò)對(duì)其換流過(guò)程的分析,提出了采用諧振開(kāi)關(guān)控制,箝位開(kāi)關(guān)
2009-06-13 11:16:32
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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(jí)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
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24新型ZVS 軟開(kāi)關(guān)直流變換器的研究
新型ZVS 軟開(kāi)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(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開(kāi)關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
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58軟開(kāi)關(guān)弧焊逆變器的研制
本文介紹了軟開(kāi)關(guān)弧焊逆變器的控制技術(shù),研制了一臺(tái)弧焊軟開(kāi)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(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。試驗(yàn)結(jié)果表明,相移PWM軟開(kāi)關(guān)技術(shù)能
2009-12-15 15:39:24
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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(chǎng)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(kāi)關(guān)狀態(tài)的三電平逆變器中點(diǎn)電壓平衡方法
為了解決三電平逆變器中點(diǎn)不平衡問(wèn)題,文章采用了從中點(diǎn)提取電流方向信號(hào)、選擇不同的開(kāi)關(guān)狀態(tài)抑制中點(diǎn)電流繼續(xù)流出或流入的方法,使三電平中點(diǎn)電壓的波動(dòng)維持在許可的范
2010-07-31 17:10:48
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0諧振過(guò)渡軟開(kāi)關(guān)單相PWM并網(wǎng)逆變器
分析了對(duì)小功率光伏并網(wǎng)逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的要求,簡(jiǎn)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(gè)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)、效率和適用場(chǎng)合。給出了一種利用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的
2010-10-10 15:31:33
48
48軟開(kāi)關(guān)技術(shù)及其應(yīng)用
第7章 軟開(kāi)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(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換或硬開(kāi)關(guān)(Hard-Switching transformation),因而存在如下的缺點(diǎn):開(kāi)關(guān)損耗大,限制了開(kāi)關(guān)元
2010-12-05 21:43:35
0
0一種新型的級(jí)聯(lián)型多電平逆變器研究
摘??? 要:本文提出一種新的級(jí)聯(lián)型多電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過(guò)負(fù)載將兩個(gè)電壓型三相逆變器級(jí)聯(lián)在一起,該逆變器能作為一個(gè)三電平或四電平逆變器運(yùn)行。本文對(duì)這
2006-03-11 12:57:23
5593
5593
有源箝位Flyback軟開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
有源箝位Flyback軟開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實(shí)現(xiàn)方法,并對(duì)其軟開(kāi)關(guān)參數(shù)重新設(shè)計(jì)。該方案不但能實(shí)現(xiàn)主輔開(kāi)關(guān)管
2009-01-12 09:36:48
1950
1950
電感分裂式推挽換向軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究
電感分裂式推挽換向軟開(kāi)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(kāi)關(guān)電路,分析該電路的工作原理及實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的條件,仿真結(jié)果表明該電路控制簡(jiǎn)
2009-07-11 08:31:45
1405
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一種有源箝位Flyback軟開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
一種有源箝位Flyback軟開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
摘要:介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實(shí)現(xiàn)方法,并對(duì)其軟開(kāi)關(guān)參數(shù)重新設(shè)計(jì)。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(shí)驗(yàn)研究
三電平逆變器SVPWM控制策略及實(shí)驗(yàn)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
三電平直流變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究
三電平直流變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究
摘要:分析和比較了三電平直流
2009-07-15 09:29:58
2191
2191
極諧振軟開(kāi)關(guān)過(guò)渡三相PWM逆變器研究新進(jìn)展
極諧振軟開(kāi)關(guān)過(guò)渡三相PWM逆變器研究新進(jìn)展
摘要:軟開(kāi)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(shí)際應(yīng)用,在三相DC/AC逆變器方
2009-07-25 10:04:42
1769
1769雙晶體管正激有源鉗位軟開(kāi)關(guān)電路圖
雙晶體管正激有源鉗位軟開(kāi)關(guān)的工作原理 雙晶體管正激有源鉗位軟開(kāi)關(guān)主電路如圖1所示。
2010-08-19 10:11:34
4230
4230
新型直流電流源TPWM級(jí)聯(lián)式多電平逆變器
引言
我曾發(fā)表過(guò)一篇“直流電源PWM級(jí)聯(lián)與多電平逆變器的技術(shù)改革”的文章,這是針對(duì)電壓型逆變器而寫(xiě)的。實(shí)際
2011-01-09 16:42:10
1956
1956
軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在通信電源中的應(yīng)用
軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是目前國(guó)際國(guó)內(nèi)電力電子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),其在通信電源中也將得到廣泛應(yīng)用。本文綜述了軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在APFC、DC/DC、DC/AC電路申的應(yīng)用,對(duì)幾種典型的軟開(kāi)關(guān)電路拓?fù)涞膬?yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了分析。
2011-03-14 23:19:36
52
52混合級(jí)聯(lián)型多電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)研究
在交流電動(dòng)機(jī)調(diào)速領(lǐng)域,大容量多 電平變換器 的應(yīng)用越來(lái)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(jí)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(kāi)環(huán)推挽逆變器軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)
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(kāi)關(guān)狀態(tài),硬開(kāi)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(kāi)關(guān)矢量選擇器
大容量傳動(dòng)場(chǎng)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
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37諧振型軟開(kāi)關(guān)逆變器控制信號(hào)補(bǔ)償研究
針對(duì)諧振型逆變器輸出電壓波形畸變及開(kāi)關(guān)管發(fā)燙的問(wèn)題,分析了逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及軟開(kāi)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(guò)零點(diǎn)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(kāi)關(guān)逆變器的設(shè)計(jì)
介紹了一種利用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的逆變器的設(shè)計(jì)方案及工作原理,該技術(shù)降低了功率器件的開(kāi)關(guān)損耗,提高了逆變器的效率。
2011-09-28 10:52:28
6413
6413
基于級(jí)聯(lián)多電平逆變器的STATCOM研究
本文提出用級(jí)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(jiǎn)稱(chēng)CPS-SPWM)取代工頻調(diào)制。這種基于CPS-SPWM 級(jí)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(jí)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
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35新型有源鉗位正激軟開(kāi)關(guān)變換器的研究
針對(duì)模塊電源的發(fā)展趨勢(shì)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(kāi)關(guān)電路,并對(duì)該電路的工作過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。在
2013-09-26 17:13:43
51
51三電平逆變器關(guān)鍵技術(shù)及實(shí)驗(yàn)研究
介紹I型三電平逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),換流方式及svpwm控制等
2015-10-28 14:15:03
13
13直流開(kāi)關(guān)電源的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
直流開(kāi)關(guān)電源的軟開(kāi)關(guān)技術(shù) 關(guān)于軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
2015-10-28 16:49:08
16
16級(jí)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(jí)聯(lián)型多電平逆變電路中,運(yùn)用隨機(jī)脈寬控制方案,使整個(gè)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(diǎn),并通過(guò)MATLAB仿真,研究了固定開(kāi)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(shí)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
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5新型高效率并聯(lián)諧振直流環(huán)節(jié)軟開(kāi)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(kāi)關(guān)逆變器
2016-11-05 17:45:10
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4軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正技術(shù)的研究
軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正技術(shù)的研究,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
1
1具有對(duì)稱(chēng)輔助電路的諧振直流環(huán)節(jié)三電平軟開(kāi)關(guān)逆變器_王強(qiáng)
具有對(duì)稱(chēng)輔助電路的諧振直流環(huán)節(jié)三電平軟開(kāi)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(jí)聯(lián)H橋、NPC和FC多電平逆變器的工作原理和優(yōu)缺點(diǎn),并以七電平為例仿真驗(yàn)證了關(guān)于器件開(kāi)關(guān)頻率、器件電壓應(yīng)力、輸出諧波含量等特點(diǎn)。
2016-11-30 11:41:12
11750
11750
基于最優(yōu)開(kāi)關(guān)角的逆變器諧波優(yōu)化研究
基于最優(yōu)開(kāi)關(guān)角的逆變器諧波優(yōu)化研究_劉強(qiáng)
2016-12-28 14:24:14
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0級(jí)聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測(cè)控制研究_楊騰飛
級(jí)聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測(cè)控制研究_楊騰飛
2017-01-08 10:57:06
8
8直流母線上無(wú)輔助開(kāi)關(guān)的諧振直流環(huán)節(jié)軟開(kāi)關(guān)逆變器_王強(qiáng)
直流母線上無(wú)輔助開(kāi)關(guān)的諧振直流環(huán)節(jié)軟開(kāi)關(guān)逆變器_王強(qiáng)
2017-01-08 12:03:28
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3混合級(jí)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(jí)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
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2直流諧振電路的軟開(kāi)關(guān)逆變器研究
的諧波污染以及在高頻下的開(kāi)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(jì)固然實(shí)現(xiàn)了零電壓的通斷,可是增加了開(kāi)關(guān)管的電壓應(yīng)力需要性能良好的開(kāi)關(guān)管,文中在此拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上對(duì)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
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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(lái),隨著高壓大功率場(chǎng)合下電力電子裝置應(yīng)用的需求越來(lái)越多,同時(shí)對(duì)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?yàn)槠漭敵霾ㄐ沃C波量較小,開(kāi)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
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22多電平逆變器直流側(cè)電容電壓不平衡的影響
問(wèn)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(duì)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(jì)算出
2018-01-05 10:06:12
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0無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)三電平CUK電路
,伴隨著高頻化,功率器件的開(kāi)關(guān)損耗和電磁干擾EMI)問(wèn)題成為日益突出的矛盾,由此軟開(kāi)關(guān)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,它成為降低開(kāi)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(gè)重要手段。為改善高頻工作條件下,三電平
2018-02-27 18:06:57
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三電平有源中點(diǎn)鉗位逆變器損耗分布平衡控制策略
有源中點(diǎn)鉗位型拓?fù)渫ㄟ^(guò)增加新的零狀態(tài)電流通路,可以對(duì)各開(kāi)關(guān)管上的損耗分布進(jìn)行平衡。以三電平有源中點(diǎn)鉗位逆變器為研究對(duì)象,分析了在不同輸出狀態(tài)之間進(jìn)行切換時(shí)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
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3多輸入端口的多電平高頻逆變器
提出一種新型的可實(shí)現(xiàn)多端口輸入的多電平高頻逆變器。該逆變器由交錯(cuò)并聯(lián)Buck-Boost全橋單元級(jí)聯(lián)而成,通過(guò)簡(jiǎn)單的脈寬調(diào)制(PWM)即可實(shí)現(xiàn)多電平輸出,其輸出頻率與開(kāi)關(guān)頻率一致,可應(yīng)用于高頻交流
2018-03-14 15:08:27
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0基于PWM控制的級(jí)聯(lián)型多電平逆變器相關(guān)資料下載.pdf
基于PWM控制的級(jí)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
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2雙有源橋輕載下的軟開(kāi)關(guān)研究
、功率密度高的優(yōu)勢(shì),并且能夠靈活控制能量的雙向流動(dòng),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(kāi)關(guān),本文首先分析了單移相控制下的開(kāi)關(guān)模態(tài)、軟開(kāi)關(guān)約束條件。結(jié)合文獻(xiàn)[12-13]在
2018-04-26 15:45:18
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14高功率密度碳化硅MOSFET軟開(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù)的碳化硅 MOSFET 逆變器。 比較了不同開(kāi)關(guān)頻率下的零電壓開(kāi)關(guān)三相逆變器及硬開(kāi)關(guān)三相逆變器的損耗分布和關(guān)鍵無(wú)源元件的體積, 討論了逆變器效率和關(guān)鍵無(wú)源元件體積與開(kāi)關(guān)頻率之間的關(guān)系。 隨著開(kāi)關(guān)頻率從數(shù)十 kHz 逐漸提升至
2025-10-11 15:32:03
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37用于全橋高頻鏈逆變器的移相SPWM軟開(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù), 并用 TMS320F240 DSP 芯片設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。 該技術(shù)結(jié)合了傳統(tǒng)的移相ZVT-PWM 軟開(kāi)關(guān)技術(shù)和 SPWM 技術(shù)的優(yōu)點(diǎn), 實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了其正確性和有效性。
2019-08-08 08:00:00
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3基于DSP TMS320LF2407控制芯片的不對(duì)稱(chēng)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(lái)成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。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
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軟開(kāi)關(guān)單相光伏并網(wǎng)逆變器原理及并網(wǎng)實(shí)驗(yàn)
軟開(kāi)關(guān)單相光伏并網(wǎng)逆變器原理及并網(wǎng)實(shí)驗(yàn)。
2021-05-28 16:23:37
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68脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號(hào)發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
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30關(guān)于軟開(kāi)關(guān)技術(shù)雙向全橋dcdc變換器研究
關(guān)于軟開(kāi)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(kāi)關(guān)技術(shù)雙向全橋dc/dc變換器研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 18:12:12
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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(guó)立技術(shù)研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的學(xué)士論文,共54頁(yè)。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
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16【電力電子】【2010.10】二級(jí)和三級(jí)逆變器分析
本文為印度ROURKELA國(guó)家技術(shù)研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的學(xué)士論文,共51頁(yè)。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(chēng)為逆變器。逆變器可以大致分為單電平
2021-11-08 16:51:08
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14Simulink永磁同步電機(jī)三電平逆變器IGBT開(kāi)關(guān)管故障研究
Simulink 永磁同步電機(jī)三電平逆變器IGBT開(kāi)關(guān)管故障研究參考文獻(xiàn)見(jiàn)仿真中可設(shè)置開(kāi)關(guān)管開(kāi)路等故障 ID:27300 672772367236 李二狗子
2023-02-23 09:33:56
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2三電平逆變器的學(xué)習(xí)與仿真
脈動(dòng)。為了減少輸出的諧波,傳統(tǒng)逆變器只能提高開(kāi)關(guān)頻率,但過(guò)高的開(kāi)關(guān)頻率會(huì)增大開(kāi)關(guān)損耗。使用多電平逆變器可以使開(kāi)關(guān)器件在每個(gè)周期內(nèi)開(kāi)關(guān)一次達(dá)到和傳統(tǒng)換流器開(kāi)關(guān)幾次
同樣的效果,因而在相同的開(kāi)關(guān)頻率下,可以消除更多
2023-02-28 14:43:36
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2多電平逆變器的意思,需要高額定值的開(kāi)關(guān)
步長(zhǎng)的這一特性使其可用于實(shí)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(shì)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(kāi)關(guān)頻率對(duì)于PWM操作可以進(jìn)一步降低。
2023-05-18 11:10:33
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基于Simulink的多電平二極管NPC逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)專(zhuān)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(zhuān)用SVPWM電流控制技術(shù).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-24 16:24:39
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3相對(duì)于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優(yōu)點(diǎn)?
相對(duì)于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優(yōu)點(diǎn)? 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(diǎn)。在本文中,我將詳盡、詳實(shí)、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(diǎn)是什么?
相對(duì)較高的場(chǎng)合,如電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)、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(guò)調(diào)節(jié)電壓分配電路中的開(kāi)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
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