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相似文献
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1.
对于传统得三相三桥臂逆变电源,当三相负载不对称时,负载中性点电位将会发生漂移,输出三相相电压不再对称,使得负载不能正常工作。三相四桥臂逆变电源,在三相三桥臂的基础上增加一个桥臂作为三相负载的中性点,通过对四个桥臂上下开关的状态进行控制,实现输出三相对称且稳定的相电压。文章主要分析了三相四桥臂逆变器主电路的拓扑结构,在探讨三维空间矢量算法的基础上实现了仿真。仿真结果表明该方案可获得良好的控制特性。  相似文献   

2.
针对现有的三相全桥逆变器输出电压存在的动态性能差、对负载变化敏感等问题,提出了一种基于滑模控制的输出电压控制方案。为使电路能够在不同的载波频率下运行,文中采用了电压空间矢量脉宽调制三相逆变器拓扑结构,仿真结果表明该方案使得输出电压具有较小的总谐波失真,并具有较好的稳态性能和负载适应能力。  相似文献   

3.
为提高转换效率、减小系统体积,研究了一种非隔离型三电平双buck光伏并网逆变器,该逆变器不仅具有双buck电路无桥臂直通、无功率器件体二极管反向恢复、高可靠性、高转换效率的性能优势,而且桥臂的输出为三电平单极性PWM波,有效降低了输出的谐波含量,提升了直流电压利用率。分析了逆变器工作原理和控制方式,设计了原理样机,实验验证了该三电平双buck光伏并网逆变器的正确性和可行性。  相似文献   

4.
文中设计了一种采用HCPL-316J芯片来驱动用TMS320F2812控制的基于三相半桥逆变器的UPS,分析了半桥逆变器的原理。实验结果表明,采用该驱动方案设计的UPS系统具有低成本、安全性高,并且具有带三相不对称负载能力强,输出电压波形总谐波失真度(THD)小,工作效率高等优点。  相似文献   

5.
文中提出了一种新的PWM整流控制技术的在线式UPS,提出的原因是在不平衡负载下的全桥三相逆变器分析Bessel函数使用标准空间矢量PWM开关方案,其中涉及直流环节电流和电压波动的逆变器的负载平衡。采用滤波器的电压控制回路,提出以消除二次谐波成分的直流环节电压反馈信号,实现均衡的三相输入电流。通过仿真和实验结果证明了在不平衡负载下整流和逆变的有效性。  相似文献   

6.
夏守行 《电子学报》2015,43(6):1205-1210
本文提出了一种新型的三相四线制多电平逆变器,它在常规六开关三相全桥逆变输出上,再级联一级半桥,并加入自举电路,负载中线与输入电源正极相连.在纹波跟踪分段式SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation)调制下,级联的半桥电能由自举电路工作时得到.该电路拓扑结构及其控制方法,减少了多电平逆变的独立直流电源数,提高了逆变输出电压.文章用逐段计算法分析了规则采样SPWM调制法的自举电容的纹波和电流,以及产生的谐波.通过分析和实验表明,自举电容的电容量、充电回路电阻、负载和调制度等,均对自举电容的纹波和电流有影响.  相似文献   

7.
三相四桥臂逆变器具备外接三相不平衡负载的能力。为改善逆变器系统在严重不平衡负载情况下输出电压的对称性,文中提出一种新颖的控制策略——旋转坐标系下的PIR-P双环控制。当系统接不平衡负载时,电压外环的PI控制器保证系统的动态性能,谐振控制器保证其稳态精度。最后在旋转坐标系下对系统分别采用PI-P和PIR-P两种双闭环控制器情形作对比仿真。结果表明系统在严重不平衡负载情况下,输出电压负序不平衡度由2.41%减小到0.129%,零序不平衡度由2.25%减小到0.032%。  相似文献   

8.
主要研究四开关的三相逆变器电路,该电路由两组开关桥臂和一组电容桥臂组成。它采用了四个基本矢量构成的空间矢量控制方案,并且引入了双环解耦的控制策略。仿真表明了系统设计的可行性,以及解耦控制对系统性能的优化作用。  相似文献   

9.
本文详细分析了调制波变换技术和三次谐波注入多电平逆变器的原理,以及三次谐波注入后逆变器的调制信与输入直流电压的关系。并且,分析了在级联多电平逆变器开环PWM控制下,一般SPWM与三次谐波注入的不同。提出三次谐波注入法能够在不影响负载电流电压的情况下实现载波调制的优化控制,提高电压利用率。在Matlab/Simulink环境下通过仿真,证实了理论的正确性。  相似文献   

10.
叙述了一种基于STC15单片机设计的SPWM三相逆变电源。正弦波脉宽调制(SPWM)技术能够实时、准确地实现变频控制要求,且逆变器输出电压谐波分量少。采用STC15单片机内部PWM寄存器模式输出三路相位差为120°的SPWM波,使用IR2109作为三相全桥电路驱动芯片,输出经过LC低通滤波,最后在负载上得到稳定的正弦波交流电。实现表明三相逆变电源可以输出完整的正玄波,且输出电流大于2安培,电压大于60V,具有广泛的应用前景。  相似文献   

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