多電平逆變器有源軟開關技術的研究
摘要:分析和比較了多電平逆變器各種有源軟開關拓撲的工作原理和主要特點,提出了各種有源軟開關拓撲的優缺點,對多電平逆變器軟開關技術的研究方向提出了建議。 關鍵詞:有源軟開關;多電平逆變器;拓撲結構 1引言 多電平變換技術由于具有諸如減少了器件的電壓應力,勿須器件串聯而無均壓問題,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點,因此受到了更多關注,它的出現為高壓大功率變換器的研制開辟了一條新思路。經過多年的研究和發展,多電平變換器主要有三種拓撲結構: 2)電容箝位式(Flying?Capacitors); 3)具有獨立直流電源的級聯式逆變器 (Cascaded?InverterswithSeparatedDCSources)[1][2]。 多電平變換技術已經成為電力電子領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用在高壓大功率場合,其開關器件所承受的電壓應力和電流應力都比較大,因此,隨著開關頻率的上升,多電平變換器由于硬開關造成的開關損耗相當可觀,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狀態下造成的過高的dv/dt和di/dt將會產生更為嚴重的電磁干擾。為了解決多電平變換器高頻化和由硬開關所引起的諸多問題,近年來,把有源軟開關技術應用到多電平變換器的文獻屢有報道,并取得了較好的效果。本文將對見諸于文獻的多電平變換器的各種有源軟開關技術進行分析和比較,并指出各自的優缺點以及應用前景。 2二極管箝位型多電平逆變器的有源軟開 關技術 經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拓撲,主要集中在直流環節諧振型逆變器和極諧振型逆變器。到目前為止,有關多電平逆變器的有源軟開關技術的研究也主要是把直流環節諧振型逆變器和極諧振型逆變器兩種軟開關拓撲拓展到多電平電路中。 2.1模塊化箝位型直流環節三電平軟開關逆變器[4][5] 模塊化箝位型直流環節三電平軟開關逆變器的結構如圖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
在開關切換期間,箝位開關S1′和S2′處于關斷狀態,把逆變器的母線電壓從直流環節中釋放出來,以使P點和M點的電壓通過諧振降到零,為軟開關的實現提供條件。此時,三電平逆變器的主開關器件在零電壓條件下可實現軟開關操作。當開關完成切換后,通過開通箝位開關S1′和S2′,結束諧振過程,把直流環節的電壓加到母線的正極和負極之間。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條件。為了保證實現零電壓的條件,需要用同步邏輯來同步上部諧振槽路和下部諧振槽路。為了以適當的次序觸發上部諧振槽路和下部諧振槽路的諧振,定義觸發上部諧振槽路和觸發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,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,否則,下部諧振槽路的諧振過程將被延遲td后觸發。 圖2是諧振槽路的簡化控制邏輯框圖,軟開關變換模塊從逆變器的控制器接受PWM模式。當PWM模式有變化時,檢測電路將產生一個信號來觸發零電壓變換過程。同步電路用來保證上部諧振槽路和下部諧振槽路同時達到零電壓。一旦零電壓條件建立了,主開關則可以在零電壓下開關,PWM重新安排模塊緊接著發出新的PWM模式到門極電路。 該電路的優點是: 1)模塊化設計。輔助變換電路中所用的元器件較少。 2)主開關器件所承受的電壓和電流應力和硬開關逆變器所承受的電壓和電流應力相等。 3)逆變器的主開關器件和輔助電路的箝位開關是零電壓開通;輔助電路中的輔助開關是零電流關斷。 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 極軟開關拓撲 在高壓大功率應用場合,提出了各種各樣的軟開關拓撲,其中,輔助諧振變換極電路(auxiliaryresonantcommutatedpoleinverter)是較為成功的一種。近年來的文獻表明把輔助諧振變換極的拓撲擴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概括了已經提出的三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關拓撲[6][7][8][9][10]。 文獻[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Saux1和Saux2、諧振電感Laux、關斷吸收電容C1、C2和C3組成。輔助開關Saux1幫助主開關Sa1和Sa1′在軟開關條件下完成變換,輔助開關Saux2幫助主開關Sa2和Sa2′在軟開關條件下完成變換。C1作為開關Sa1的關斷吸收電容,C2作為開關Sa2′的關斷吸收電容,C3作為內部開關管Sa2和Sa1′和箝位二極管Da和Da′的關斷吸收電容。 該電路的優點是: 1)所需附加元器件的數量最少; 2)可實現主開關管的零電壓開關和輔助開關管的零電流開關。 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)內部開關管Sa2和Sa1′和箝位二極管Da和Da′在關斷時,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[9]和文獻[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Saux1和Saux2、諧振電感Laux1和Laux2、關斷吸收電容C1、C2、C3、C4組成。當開關管Sa2導通和Sa2′關斷時,輔助開關Saux1幫助主開關Sa1和Sa1′在軟開關條件下完成變換,使輸出電壓交替連接到正極母線和中點;當開關管Sa1導通和Sa1′關斷時,輔助開關Saux2幫助主開關Sa2和Sa2′在軟開關條件下完成變換,使輸出電壓交替連接到負極母線和中點。C1作為開關管Sa1的關斷吸收電容,C2作為開關管Sa2和箝位二極管Da的關斷吸收電容,C3作為開關管Sa1′和箝位二極管Da′的關斷吸收電容,C4作為開關管Sa2′的關斷吸收電容。 該電路的優點是: 1)輔助開關所承受的阻斷電壓減小到0.5Udc。 2)可實現主開關管的零電壓開關和輔助開關管的零電流開關。 3)箝位二極管關斷時的能量直接被吸收電容所吸收,減少了雜散電感,也減少了關斷時因二極管的反向恢復特性造成的損耗。 該電路的缺點是: 1)用了兩個諧振電感,電路的元器件數量較多。 2)對于軟開關變換來說,當一個開關周期內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的,因為此時,變換出現在被直接吸收的器件Sa1和Da之間以及Sa2′和Da′之間;當一個開關周期內的平均輸出功率小于零時,變換出現在被間接吸收的內部開關管Sa2或Sa1′上,此時會造成較大的雜散電感,將導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的,文獻[10]提出了圖5所示的軟開關拓撲。該電路的輔助諧振變換電路由輔助開關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及關斷吸收電容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,每個主開關器件都并聯有一個直接吸收電容。這樣的結構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來控制在軟開關變換時吸收電容的充電過程。有源箝位開關的積極作用是在低速和高轉矩操作時,提高靜態電壓的平衡和開關器件之間的損耗平衡。 該電路的優點是: 1)使雜散電感減少到最小,大大減小了發生寄生震蕩的幾率。 2)可實現主開關管的零電壓開關和輔助開關管的零電流開關。 3)在低速和高轉矩操作時,提高了靜態電壓的平衡和開關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管,采用了兩個諧振電感,使電路中元器件的數量增多,增加了電路的復雜性,降低了電路的可靠性。 在實際應用當中,上述三種電路還存在著以下問題: 1)中點穩定性問題。由于三電平輔助諧振變換極軟開關拓撲的直流環節有四個電容,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、大小和持續時間來
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2)輔助開關的反并二極管關斷時由于其反向恢復特性在輔助開關兩端將造成過電壓,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拓撲的元器件參數特性。 表1三種電路拓撲元器件參數的比較比較參數圖3圖4圖5 拓撲的討論 文獻[6][10]把二極管箝位型三電平輔助諧振變換極軟開關拓撲的概念擴展到N電平逆變器。顯然,N電平輔助諧振變換極軟開關拓撲仍然存在中點穩定的問題;而且,附加元器件的數量也大為增加;系統的可靠性,控制的復雜性也阻礙了把N電平輔助諧振變換極軟開關拓撲應用到工業中去。需要強調的是,N電平輔助諧振變換極軟開關拓撲中點穩定性問題不是由于元器件參數的波動或寄生參數的影響而造成的,而是因為電路拓撲本身的缺點而造成的。不難得出,N電平輔助諧振變換極軟開關的中點穩定性問題和拓撲的復雜性使該電路拓撲應用到實際的工業系統中去的可能性很小。 3電容箝位型多電平逆變器的有源軟開關技術 迄今為止,有關電容箝位型多電平逆變器的有源軟開關技術的研究非常有限。文獻[7]和文獻[11]把輔助諧振變換極軟開關的概念引入到電容箝位型多電平逆變器當中。 3.1電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟 開關拓撲 文獻[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拓撲如圖6所示。 該電路的輔助開關接在直流母線的正極和負極之間,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,即輔助開關所承受的阻斷電壓等于Udc,這就使該電路失去了實際應用的意義。 文獻[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拓撲如圖7所示。一個輔助開關連接在輸出端(經Laux2)和箝位電容的中點,另外一個輔助開關連接在箝位電容的中點(經Laux1)和直流環節的中點。該電路的輔助開關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拓撲相比,此電路的兩個中點(1和2)的電壓是穩定的。箝位電容的中點由輔助電流來決定,每隔一個開關周期輔助電流交替改變方向,并不受功率因數的影響。該電路采用了硬開關電容箝位型三電平逆變器中為穩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,使箝位電容的中點電壓趨于穩定。此外,輸出電流每隔180°,輔助電流iaux1和iaux2的方向改變一次,用來平衡由于調制策略和功率因數造成的輸出電流的不對稱。由于在三相系統中,輸出電流是三相對稱的,因此直流環節中點可以按照傳統的兩電平輔助諧振變換極電壓源型逆變器的中點穩定的方式來趨于穩定。 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拓 撲的討論 文獻[7]把電容箝位型三電平逆變器的輔助諧振變換極軟開關拓撲拓展到了電容箝位型N電平逆變器中,如圖8所示。所有輔助開關的阻斷電壓都相等,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 變換極軟開關的主要特性主開關輔助開關 4結語 所謂多電平逆變器的有源軟開關技術,是在多電平逆變器原有的主電路結構中,附加一些輔助的有源開關器件和電感,電容,通過適當的檢測和時序控制,軟化功率器件的開關過程,實現軟開關的功能。目前,關于多電平逆變器軟開關技術的研究,多集中在有源軟開關方面,得到了一些多電平逆變器有源軟開關電路拓撲。從以上的分析,可以看出這些電路拓撲的換流過程相對簡單;但是所有的多電平有源軟開關拓撲,全都加上了有源輔助開關及相應的檢測和控制電路,由于多電平變換器自身拓撲結構和控制已經相當復雜,再加上有源輔助開關及相應的檢測和控制電路,使系統的復雜性增加,從而降低了系統的可靠性。因此,在可靠性要求較高的場合,多電平逆變器有源軟開關技術的應用還有一定的困難,還有很多工作要做。 與有源軟開關技術相比,無源軟開關技術不需要有源輔助開關及相應的檢測和控制電路,所以在電路的復雜性和可靠性方面具有很大的優勢,目前,有關多電平逆變器的無源軟開關技術的研究很少,因此,把無源軟開關技術應用到多電平逆變器中,是多電平逆變器軟開關技術領域的一個值得關注的方向。 參考文獻 [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技術的研究
- 逆變器(200798)
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2009-10-27 17:52:0420
軟開關弧焊逆變器的研制
本文介紹了軟開關弧焊逆變器的控制技術,研制了一臺弧焊軟開關逆變器。給出了主電路的具體結構及其控制方式,研究了軟開關的實現過程。試驗結果表明,相移PWM軟開關技術能
2009-12-15 15:39:2474
三電平逆變器主電路及調制策略研究
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用。研究和分析了三電平逆變器主電路的原理和調制策略,并在Matlab/Simulink 下進行了仿真分析。
2010-01-20 16:00:2479
基于開關狀態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、選擇不同的開關狀態抑制中點電流繼續流出或流入的方法,使三電平中點電壓的波動維持在許可的范
2010-07-31 17:10:480
一種新型的級聯型多電平逆變器研究
摘??? 要:本文提出一種新的級聯型多電平逆變器拓撲結構,通過負載將兩個電壓型三相逆變器級聯在一起,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 12:57:234379
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:在兩電平的常規空間矢量PWM算法的基礎上,給出了三電平空間矢量PWM算法
2009-07-15 09:09:286489
基于DSP并聯有源電力濾波器的研究
基于DSP并聯有源電力濾波器的研究
隨著電力電子技術的迅猛發展,電力系統中非線性負荷大量增加,各種非線性和時變性電子裝置如逆變器、整流器及各種開關電源的
2010-01-14 09:17:34537
三電平逆變器IGBT驅動電路電磁兼容研究
分析了三電平逆變器系統中IGBT驅動電路的主要干擾源及耦合途徑,在此基礎上對lGBT驅動電路EMC設計的一些問題進行了研究,重點討論了光纖傳輸信號、輔助電源設
2010-08-08 10:52:072500
基于ANN的三電平逆變器開關矢量選擇器
大容量傳動場合中, 多電平電壓型逆變器得到廣泛的應用, 但是多電平逆變電路輸出矢量的選擇較為困難。在細致地分析了三電平電路的輸出矢量后, 總結了其矢量變化的規律, 以異步電
2011-09-22 16:27:1837
基于級聯多電平逆變器的STATCOM研究
本文提出用級聯多電平逆變器取代變壓器多重化結構的STATCOM 拓撲結構,用載波相移正弦脈寬調制技術(Carrier phase-shifted SPWM,以下簡稱CPS-SPWM)取代工頻調制。這種基于CPS-SPWM 級聯多電平逆
2012-03-29 11:17:2461
用于多電平逆變器的多載波PWM技術的研究
介紹了2H橋級聯電路結構,研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調制策略,并分析了逆變器側輸出電壓頻譜。在上述調制策略基礎上結合多參考波調制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:5235
新型有源鉗位正激軟開關變換器的研究
針對模塊電源的發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和固定伏特秒控制技術的有源鉗位正激軟開關電路,并對該電路的工作過程進行了詳細的理論分析。在
2013-09-26 17:13:4351
級聯型多電平逆變器隨機脈寬調制的仿真研究
本文在級聯型多電平逆變電路中,運用隨機脈寬控制方案,使整個系統兼備多電平變頻器和隨機脈寬調制技術所具有的優點,并通過MATLAB仿真,研究了固定開關頻率的脈寬調制技術分補作用于多電平逆變器時的不同特性,從而體現了隨機脈寬調制技術在諧波抑制方面的優越性。
2016-05-11 14:54:565
各種常用多電平逆變器小結
本文首先總結了級聯H橋、NPC和FC多電平逆變器的工作原理和優缺點,并以七電平為例仿真驗證了關于器件開關頻率、器件電壓應力、輸出諧波含量等特點。
2016-11-30 11:41:1210192
兩電平apf和三電平apf的區別
三電平逆變器:拓撲為在兩個電力電子開關器件串聯的基礎上,中性點加一對箝位二極管的三電平逆變器,又稱為中性點箝位型三電平逆變器,所示即為三相三電平NPC逆變器拓撲結構,由兩個直流分壓電容C1=C2、三相逆變電路組成。
2017-11-22 16:59:12108185
一種新型5電平拓撲逆變器的研究
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,開關元件承受電壓小,輸IL電源質量好成為了研究
2017-12-08 13:57:0022
APOD載波調制三電平Z源逆變器
一種基于交替反相層疊載波調制(APOD)的三電平Z源逆變器脈寬淵制方法。該方法將直通狀態插入于零矢量中,實現直流鏈的全直通,獲得升壓能力的同時又不增加開關損耗。仿真和實驗結果表明該淵制策略能夠實現逆變器升壓輸出,驗證
2017-12-09 11:58:4811
基于晶閘管及IGBT的新型兩電平逆變器
提出一種新穎的兩電平電壓型逆變器拓撲結構。該三相逆變器具有三個橋臂,每個橋臂由2個晶閘管、1個IGBT及4個二極管組成。晶閘管完成逆變器的相位定位,IGBT完成不同調制方式(SPWM、SVPWM
2017-12-29 14:02:563
基于Sigma-Delta調制的雙電平逆變器調制
在多電平逆變器的調制中,Sigma-Delta調制器可以改善逆變器輸出電壓頻譜,減少系統噪聲。而將其運用到共直流母線的開繞組異步電機雙兩電平逆變器系統中時,由于開關狀態和開關頻率的不固定,無法采用
2018-01-12 11:47:110
三電平有源中點鉗位逆變器損耗分布平衡控制策略
有源中點鉗位型拓撲通過增加新的零狀態電流通路,可以對各開關管上的損耗分布進行平衡。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之間進行切換時器件損耗分布情況,采用空間矢量脈寬調制方法
2018-03-13 10:52:153
多輸入端口的多電平高頻逆變器
提出一種新型的可實現多端口輸入的多電平高頻逆變器。該逆變器由交錯并聯Buck-Boost全橋單元級聯而成,通過簡單的脈寬調制(PWM)即可實現多電平輸出,其輸出頻率與開關頻率一致,可應用于高頻交流
2018-03-14 15:08:270
【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國立技術研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的學士論文,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撲結構。本文的主要目的是研究調制技術
2021-11-08 16:36:0216
【電力電子】【2010.10】二級和三級逆變器分析
本文為印度ROURKELA國家技術研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的學士論文,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 16:51:0814
Simulink永磁同步電機三電平逆變器IGBT開關管故障研究
Simulink 永磁同步電機三電平逆變器IGBT開關管故障研究參考文獻見仿真中可設置開關管開路等故障 ID:27300 672772367236 李二狗子
2023-02-23 09:33:560
基于matlab的三相三電平逆變器SVPWM算法
逆變器為對象進行了仿真分析。仿真結果與二電
平進行了比較,結果證實了三電平控制方法的有效性和模型的正確性,為三電平逆變器的研究提供了一個有效的參考。
2023-02-28 14:41:2711
三電平逆變器的學習與仿真
脈動。為了減少輸出的諧波,傳統逆變器只能提高開關頻率,但過高的開關頻率會增大開關損耗。使用多電平逆變器可以使開關器件在每個周期內開關一次達到和傳統換流器開關幾次
同樣的效果,因而在相同的開關頻率下,可以消除更多
2023-02-28 14:43:362
兩電平逆變器的一些簡單小知識
今天討論一點小“姿勢”,解決一些小白的入門問題,歡迎有問題互相交流。 經常有人問,“哎,兩電平逆變器為什么叫兩電平,體現在哪里?”“為什么相電壓又是五電平?”“線電壓又是三電平呢?”? 下面就一一
2023-02-28 15:39:150
并網逆變器學習筆記5---三電平DPWM
倍???。
目前3L-NPC逆變器的DPWM有多種,包括DPWM0 DPWM1 DPWM2 DPWM3 DPWMADPWMBDPWMMIN DPWMMAX。針對中壓三電平網側變流
器運行工況及功能需求,如何選擇性能最佳的DPWM值得研究。一般分析開關損耗、共模電壓和諧波畸變三個指標,DPWMMIN DPWM
2023-03-03 09:19:540
多電平逆變器的意思,需要高額定值的開關
步長的這一特性使其可用于實際應用。多電平逆變器是什么東西多電平逆變器的優勢更好的電壓波形:使用多電平逆變器,可以獲得更好的電壓波形。開關頻率對于PWM操作可以進一步降低。
2023-05-18 11:10:33510
i型三電平和t型三電平優劣
I型三電平和T型三電平是現代交流電力系統中常見的多電平逆變器拓撲結構。它們在電力電子技術領域中扮演著重要的角色。本文將詳細探討這兩種拓撲結構的優劣,并分析它們在不同應用下的適用性。 I型三電平拓撲
2023-12-19 16:22:471416
相對于傳統的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優點?
相對于傳統的兩電平逆變器,三電平逆變器有哪些優點? 三電平逆變器是一種電力電子變換器,用于將直流電能轉換為交流電能。相比傳統的兩電平逆變器,三電平逆變器具有許多優點。在本文中,我將詳盡、詳實、細致
2024-01-18 11:30:02337
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