一種可抑制輸入不平衡的五電平注入式電流源型整流器
本文選題:電流源整流器 + 注入電路。 參考:《電工技術(shù)學(xué)報》2017年17期
【摘要】:三相輸入電壓不平衡現(xiàn)象嚴重影響了多脈波整流器的正常工作,使網(wǎng)側(cè)電流引入大量低次諧波。五電平注入式電流源型整流器拓撲通過規(guī)律性地切換四組注入開關(guān)器件,改變了注入支路平波電感端電壓的分布,進而抑制了輸入電壓不平衡對系統(tǒng)電流諧波的影響。首先,分析了五電平注入式電流型整流器的工作原理,通過比較3種注入電路脈沖組合序列,指出采用組內(nèi)循環(huán)脈沖可以有效減小注入電感的紋波電流幅值;其次,研究了拓撲對三相輸入電壓不平衡的抑制機理,并從系統(tǒng)等效容量的角度研究了本拓撲的優(yōu)勢;最后,通過仿真與實驗證明了分析的有效性。
[Abstract]:The unbalanced three-phase input voltage seriously affects the normal operation of the multi-pulse rectifier and makes the grid-side current introduce a large number of low-order harmonics. The topology of the five-level injection current source rectifier changes the voltage distribution of the injection branch flat-wave inductor by regularly switching four groups of injection switching devices, and thus suppresses the influence of the unbalanced input voltage on the harmonic current of the system. Firstly, the working principle of five-level injection current-source rectifier is analyzed. By comparing three kinds of pulse combination sequences of injection circuit, it is pointed out that the amplitude of ripple current of injection inductor can be effectively reduced by using intra-group cyclic pulse. The suppression mechanism of topology on unbalanced three-phase input voltage is studied, and the advantages of this topology are studied from the point of view of the equivalent capacity of the system. Finally, the effectiveness of the analysis is proved by simulation and experiments.
【作者單位】: 北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院;
【基金】:中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助項目(2016YJS141)
【分類號】:TM461
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,本文編號:1941527
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