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相似文献
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1.
光伏系统中应用范围最为广泛的就是级联逆变器,而级联逆变器的难点问题则是对直流侧电容电压的稳定控制。文中以长春高寒地区户外级联逆变器为研究对象,采用基于载波移相技术结合电压内外环的控制方法,对多电平逆变器实现电容电压平衡控制。首先,构建基于单相级联逆变器系统数学模型,主要分析系统本身损耗、各桥电压参数、电路电阻参数及调控电压信号参数对级联逆变器电容电压形成的不平衡效果;然后,针对上述模型提供的数据制定直流侧电容电压平衡稳定调控策略,使误差值转化为正弦函数后附加于各桥调制信号上,通过载波移相控制技术减弱谐波,在跟踪输出电流时结合电压内外双环控制技术进行级联逆变器电容电压调控,最终实现电容电压稳定控制。仿真实验证明,运用此种调控策略,使各桥之间电压电流达到平衡,实现稳定控制的目的。  相似文献   

2.
采用单相电流型多电平变流器作为光伏并网发电系统的电路接口,可以降低开关器件的开关频率和电流应力,同时可以使电网侧电流获得更好的谐波特性。为获取更好的谐波性能,电流型多电平逆变器部分采用POD-PWM调制,并通过直流侧电流反馈实现分流电感电流的均衡控制。最后,通过锁相环控制,使多电平逆变器输出的电流跟踪电网电压,实现并网。基于PSIM仿真环境,设计了单相五电平电流型光伏并网逆变系统,对上述方案的正确性和可行性进行了验证。  相似文献   

3.
宣志江 《科教文汇》2014,(12):96-97
采用单相电流型多电平变流器作为光伏并网发电系统的电路接口,可以降低开关器件的开关频率和电流应力,同时可以使电网侧电流获得更好的谐波特性。为获取更好的谐波性能,电流型多电平逆变器部分采用POD-PWM调制,并通过直流侧电流反馈实现分流电感电流的均衡控制。最后,通过锁相环控制,使多电平逆变器输出的电流跟踪电网电压,实现并网。基于PSIM仿真环境,设计了单相五电平电流型光伏并网逆变系统,对上述方案的正确性和可行性进行了验证。  相似文献   

4.
《科技风》2019,(8)
目前多电平逆变技术在高压大功率上面的使用受到了高度关注,成为电力电子领域研究的重点,其主要控制方法有消谐波PWM法(SHEPWM)和正弦波PWM法(SPWM)。但这两种控制方法存在输出电压总谐波畸变率(THD)偏高或空间电磁波EMI(Electronic Magnetic Interference)等缺点。通过使用面积等效多电平控制算法,应用到级联5电平变换器中,使输出电压波形最大程度等效于正弦波,具有较小的电压总谐波畸变率。通过数学分析和实验仿真结果可以看出,该控制技术是可行的,与特定谐波消除法比较结果证明了该控制技术是行之有效的,并可以用于其他级联多电平变换器中。  相似文献   

5.
阐述了直流电源SPWM级联式多电平逆变器工作原理,并应用于高压变频器的逆变部分,介绍了其建模和仿真过程,并与传统2H桥级联式变频器进行比较。仿真结果表明直流电源SPWM级联式多电平高压变频器具有输入功率因数高,输出波形稳定、谐波污染和损耗小、所用电力电子器件数量少的优点。  相似文献   

6.
文章提出了一种非对称多电平逆变器,该逆变器以级联式拓扑结构为基础,逆变器的每个单元采用将个两电平逆变器和几个3电平H桥串联组成。描述了该逆变器的拓扑结构以及控制思想,通过采用MATLAB/simulink软件进行了仿真实验,实验结果证明:该逆变器具有结构简单、输出谐波小、精度高等优点。  相似文献   

7.
选择三电平逆变器作为静止同步补偿器的主电路,使得主电路输出的波形更接近正弦波,谐波含量大大减少;主电路中元件承受电压在截止状态下只有电源电压的一半,当与二电平逆变器采用相同功率等级的开关器件时,输出功率可以提高一倍。设计补偿装置并通过仿真验证装置补偿感性负载和容性负载的特性,仿真结果表明,设计的三电平主电路的静止同步补偿装置能够满足电力系统中常见的无功补偿要求。  相似文献   

8.
《科技风》2017,(21)
由于三电平并网逆变器在减小电流的谐波,改善电压的波形方面都比两电平并网逆变器更有优势,为此本文以两级式的三相三电平并网逆变器为研究对象,分析了二极管钳位型三电平逆变器主电路的拓扑结构和工作原理,建立了三电平SVPWM算法的数学模型,并通过Matlab的仿真分析,验证了其可行性。  相似文献   

9.
T型三电平逆变器广泛应用于光伏发电设备。本文提出一种新型DPWM(discontinuous pulsewidth modulation,DPWM)方法实现中点平衡控制。T型三电平逆变器的性能受到中点平衡的影响。因此,直流侧电容电压需要控制平衡。传统SVPWM和注入零序分量通过改变零矢量实现中点平衡控制,但是上述方法开关损耗较大。为此本文在DPWM基础上通过改变调制波的作用角度实现中点平衡控制,而且上述方法能够降低开关损耗。仿真和实验验证了新型DPWM调制能够实现中点平衡控制和良好的输出电流波形。  相似文献   

10.
鉴于两电平逆变器的输出共模电压只能依靠外接滤波器进行消除,本文研究了共模电压的三电平抑制技术。利用三电平逆变器的有效开关状态,分析了三电平逆变器中产生共模电压的原因。针对常用逆变器控制策略SVM,提出了降低和消除共模电压的改进策略,并用仿真结果验证了其正确性。  相似文献   

11.
本文研究中点箝位三电平半桥逆变器单极性SPWM调制方式,分析了其六种工作模式,给出其控制信号的逻辑生成方式。为保证输出电压稳定和系统动态性能,该逆变器采用了电压电流瞬时值反馈技术。最后研制了一台1kVA/400Hz的三电平逆变器样机,实验表明采用电压电流瞬时值控制三电平逆变器具有优良的稳态和动态性能。  相似文献   

12.
准Z源可在单级系统中实现升/降压和逆变功能,它除了具有Z源逆变器的优点以外,还具有输入电流连续和直流链电容电压应力小的优点。本文以具有连续电流输入的电压源型准Z源三电平中点钳位逆变器为例,采用同相电压偏移(phase disposition,PD)的方法对逆变器进行控制,减少开关次数,降低开关损耗。针对三电平中点钳位逆变器(NPC)的中点电位平衡问题,建立了基于零序电压注入的中点电位平衡方法,动态调节电压调制波,对中点电位进行反馈控制,有效抑制中点电位直流偏移的同时能够保证Z源的升/降压功能。在matlab/simulink下,建立准Z源三电平中点钳位逆变器的PD模型,仿真结果表明:能够抑制中点电位的偏移,波形良好。通过试验验证了方法的正确性。  相似文献   

13.
多电平中点箝位型逆变器自从1980年提出以来,由于解决了在中高压场合功率元件耐压低的问题、降低了开关过程中的dV/dt、改善了逆变器的输出波形等,已经成为当今电力电子和电力传功技术的研究热点.本文首先描述了多电平逆变器的电容电压不平衡的原因和危害,提出控制方法.在讨论逆变器的控制策略上,采用了空间矢量法,为逆变嚣的控制和软件设计提供理论基础.  相似文献   

14.
对双极性spwm逆变技术和多电平变换技术进行比较研究,构建这两种逆变技术的拓扑结构,并采用相应控制策略对它们进行研究,最后用matlab软件仿真分析。从仿真结果可以得出结论,多电平逆变技术可以大大降低逆变器输出交流信号的谐波,降低开关器件频率,减少开关器件功率损耗。  相似文献   

15.
针对三相四线制低压配电网中无功和谐波的综合治理困难的问题,该文利用SVG低压配电网进行综合治理。根据电网的负荷情况,以瞬时无功理论为基础,对传统ip-iq算法进行了改进,提出了可靠的数学模型,实现了负载电流中的基波有功电流的检测并计算出SVG输出的无功、谐波、零序和负序的补偿电流。SVG输出电流的控制采用电压外环和电流内环的双环控制策略,电压外环利用PI控制直流电容电压,电流内环利用比例谐振(PR)控制减少输出电流谐波含量,实现对SVG输出电流的精确控制。利用matlab/simlink仿真得到补偿后比补偿前负载电流波形有了明显改善;补偿后系统功率因数在0.99~1之间波动,比补偿前有了明显提高,验证了SVG在低压三相四线的无功和谐波综合治理问题上具有可行性。  相似文献   

16.
配电网静止无功发生器(D-STATCOM)是牵引供电系统中电能质量技术的重要组成部分,高精度脉冲发生器直接影响着D-STATCOM的运行性能。该文介绍了特定谐波消除算法(SHE-PWM)的基本原理和基于新型DSP的脉冲发生器的硬件和软件设计,利用MATLAB仿真软件给出了输出线电流波形及其频谱分析。仿真结果表明采用SHE-PWM算法的脉冲发生器很好的消除了输出电压、电流中的低次谐波。  相似文献   

17.
陈晓红 《科技广场》2006,(4):126-128
采用基于消谐波技术通过直接数字合成正弦调制波(SPWM)和余弦调制波(CPWM)的正交双相信号,由单片机控制器控制波形存储器EPROM产生SPWM和CPWM,经过驱动电路控制逆变器,设计成正交双相逆变电源。电路结构简单,运行稳定可靠,输出电压波形无失真,可广泛应用于航空、航海、电力、铁路、邮电、医疗等诸多领域。  相似文献   

18.
随着科学技术、工业生产自动化的不断提高,半导体器件的产生发展,特别是近年来大型可控硅及逆变器等非线性负载的大量增多,而这些非线性负载能把高次谐波电流注入电网。从而引起电网系统电压和电流波形发生畸变,使电网受到严重污染。  相似文献   

19.
随着科学技术、工业生产自动化的不断提高,半导体器件的产生发展,特别是近年来大型可控硅及逆变器等非线性负载的大量增多,而这些非线性负载能把高次谐波电流注入电网。从而引起电网系统电压和电流波形发生畸变,使电网受到严重污染。  相似文献   

20.
随着科学技术、工业生产自动化的不断提高,半导体器件的产生发展,特别是近年来大型可控硅及逆变器等非线性负载的大量增多,而这些非线性负载能把高次谐波电流注入电网。从而引起电网系统电压和电流波形发生畸变,使电网受到严重污染。  相似文献   

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