Y源逆變器拓?fù)浼安⒕W(wǎng)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-16 12:11
逆變器在太陽能、風(fēng)能等新能源發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)中占據(jù)著重要位置,是新能源發(fā)電系統(tǒng)與用戶及公用電網(wǎng)連接的中間環(huán)節(jié)。以Z源為代表的阻抗網(wǎng)絡(luò)逆變器彌補(bǔ)了傳統(tǒng)逆變器的不足,然而傳統(tǒng)Z源逆變升壓能力低、存在啟動(dòng)沖擊回路,而改進(jìn)型Z源通過增加升壓單元提高了電壓增益,導(dǎo)致逆變器體積、成本、功耗的增加。傳統(tǒng)Y源逆變器引入三繞組耦合電感,通過改變繞組因數(shù),能夠顯著提高升壓能力,減少了元器件的使用,但傳統(tǒng)Y源存在電容電壓應(yīng)力過高、電流斷續(xù)、漏感等問題。因此,針對(duì)Y源逆變器進(jìn)行研究具有理論及實(shí)用價(jià)值,本文主要研究內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:首先,分析了傳統(tǒng)Y源逆變的工作原理,闡述了傳統(tǒng)Y源存在電容電壓應(yīng)力過高、漏感、輸入電流斷續(xù)等問題。通過改變耦合電感連接方式,得到另一種Y源拓?fù)?該拓?fù)渑c傳統(tǒng)Y源性能相同。針對(duì)電容電壓應(yīng)力過高,改變Y源逆變器電容陰極連接位置,能夠降低電容電壓應(yīng)力,并搭建了仿真模型進(jìn)行驗(yàn)證。然后,分析了幾種Y源逆變器的調(diào)制策略,其中直通分段SVPWM調(diào)制不僅拓寬了調(diào)制度的范圍,具有較小的開關(guān)管電壓應(yīng)力,而且功率開關(guān)損耗及電感電流、電容電壓紋波較小,在設(shè)計(jì)阻抗網(wǎng)絡(luò)可以選擇容量較小的電感和電容,與其他調(diào)制策...
【文章來源】:安徽理工大學(xué)安徽省
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
傳統(tǒng)逆變器
圖 2 傳統(tǒng) Z 源逆變器Figure 2 Traditional Z source inverter源逆變器的提出以來,Z 源獨(dú)特的優(yōu)勢使其獲得重點(diǎn)。在輕載、小電感或低功率因數(shù)運(yùn)行時(shí),直出側(cè)交流電壓畸變,諧波增加,Z 源逆變器輸出率開關(guān)管 S 代替?zhèn)鹘y(tǒng) Z 源中輸入側(cè)二極管 D,得拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(a)所示。在傳統(tǒng) Z 源逆變器電路3得到高性能 Z 源逆變器[9],其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(相比,由于增加了二極管 D 和電容 C3,能夠?yàn)樨?fù)載選擇范圍相比傳統(tǒng) Z 源更寬,消除了直流鏈和控制器設(shè)計(jì)。文獻(xiàn)[10]提出的準(zhǔn) Z 源逆變器如統(tǒng) Z 源相同的元器件,在結(jié)構(gòu)上略有所不同,阻再對(duì)稱,克服了傳統(tǒng) Z 源輸入電流不連續(xù)的缺陰極接到電壓源側(cè),得到電容對(duì)稱型 Z 源,并
5(e) (f)圖 3 多種改進(jìn) Z 源逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Figure 3 Various topologies of improved Z source inverter在開關(guān)電感 Z 源的基礎(chǔ)上將兩個(gè)開關(guān)電感單元中的四個(gè)二極管用四個(gè)電容代替,并增加兩個(gè)電感 L1、L4,一個(gè)二極管 D4和兩個(gè)電容 C7、C8,得到新型高增益準(zhǔn) Z 源逆變器,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(f)所示,該逆變器升壓能力得到提升,提高
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]三相Z源逆變器的模型預(yù)測控制[J]. 黃守道,王連芳,榮飛,羅德榮,張陽. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]解析中國能源革命戰(zhàn)略2030[J]. 雷祺,袁家海. 中國國情國力. 2018(01)
[3]單相電流源型逆變器儲(chǔ)能電感電流優(yōu)化調(diào)制及控制策略[J]. 苗軼如,劉和平,王華斌,王蒙蒙. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(06)
[4]改進(jìn)開關(guān)電感型Z源逆變器[J]. 房緒鵬,馬伯龍,許玉林,郭久紅. 電力電子技術(shù). 2017(07)
[5]一種基于改進(jìn)單相Y源逆變器的功率解耦方法[J]. 冉巖,劉鴻鵬,劉寬,王衛(wèi). 電網(wǎng)技術(shù). 2018(01)
[6]中國工程科技能源領(lǐng)域2035發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略對(duì)策研究[J]. 張博,郭丹凝,彭蘇萍. 中國工程科學(xué). 2017(01)
[7]單相Z/Q-Z源逆變器的無差拍并網(wǎng)控制策略[J]. 顏景斌,徐永亮,劉東旭,唐思雯,王金龍. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(01)
[8]重復(fù)控制三相電壓型準(zhǔn)Z源光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)[J]. 屈艾文,陳道煉. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(06)
[9]一種新型高增益準(zhǔn)Z源逆變器[J]. 蔡智林,侯濤. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2016(24)
[10]基于耦合電感的輸入電流連續(xù)型高增益準(zhǔn)Z源逆變器[J]. 吳冬春,吳云亞,闞加榮,李林林,湯雨,顧君宇. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2016(22)
碩士論文
[1]基于準(zhǔn)Z源逆變器的三相光伏并網(wǎng)控制研究[D]. 杜強(qiáng).蘭州交通大學(xué) 2018
[2]抑制耦合電感漏感影響的高升壓比Y源逆變器研究[D]. 劉寬.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[3]耦合電感高增益DC-DC變換器的研究[D]. 沈志芳.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[4]高效率高升壓增益二次型DC-DC變換器研究[D]. 張建豐.西南交通大學(xué) 2017
[5]基于無差拍算法的Z/Q-Z源逆變器光伏并網(wǎng)系統(tǒng)研究[D]. 徐永亮.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[6]Z源逆變器SVPWM控制算法的研究[D]. 劉潔.西華大學(xué) 2015
[7]Z源逆變器小信號(hào)模型的參數(shù)優(yōu)化與并網(wǎng)控制研究[D]. 張立帥.重慶大學(xué) 2014
本文編號(hào):3345648
【文章來源】:安徽理工大學(xué)安徽省
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
傳統(tǒng)逆變器
圖 2 傳統(tǒng) Z 源逆變器Figure 2 Traditional Z source inverter源逆變器的提出以來,Z 源獨(dú)特的優(yōu)勢使其獲得重點(diǎn)。在輕載、小電感或低功率因數(shù)運(yùn)行時(shí),直出側(cè)交流電壓畸變,諧波增加,Z 源逆變器輸出率開關(guān)管 S 代替?zhèn)鹘y(tǒng) Z 源中輸入側(cè)二極管 D,得拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(a)所示。在傳統(tǒng) Z 源逆變器電路3得到高性能 Z 源逆變器[9],其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(相比,由于增加了二極管 D 和電容 C3,能夠?yàn)樨?fù)載選擇范圍相比傳統(tǒng) Z 源更寬,消除了直流鏈和控制器設(shè)計(jì)。文獻(xiàn)[10]提出的準(zhǔn) Z 源逆變器如統(tǒng) Z 源相同的元器件,在結(jié)構(gòu)上略有所不同,阻再對(duì)稱,克服了傳統(tǒng) Z 源輸入電流不連續(xù)的缺陰極接到電壓源側(cè),得到電容對(duì)稱型 Z 源,并
5(e) (f)圖 3 多種改進(jìn) Z 源逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Figure 3 Various topologies of improved Z source inverter在開關(guān)電感 Z 源的基礎(chǔ)上將兩個(gè)開關(guān)電感單元中的四個(gè)二極管用四個(gè)電容代替,并增加兩個(gè)電感 L1、L4,一個(gè)二極管 D4和兩個(gè)電容 C7、C8,得到新型高增益準(zhǔn) Z 源逆變器,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 3(f)所示,該逆變器升壓能力得到提升,提高
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]三相Z源逆變器的模型預(yù)測控制[J]. 黃守道,王連芳,榮飛,羅德榮,張陽. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]解析中國能源革命戰(zhàn)略2030[J]. 雷祺,袁家海. 中國國情國力. 2018(01)
[3]單相電流源型逆變器儲(chǔ)能電感電流優(yōu)化調(diào)制及控制策略[J]. 苗軼如,劉和平,王華斌,王蒙蒙. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2018(06)
[4]改進(jìn)開關(guān)電感型Z源逆變器[J]. 房緒鵬,馬伯龍,許玉林,郭久紅. 電力電子技術(shù). 2017(07)
[5]一種基于改進(jìn)單相Y源逆變器的功率解耦方法[J]. 冉巖,劉鴻鵬,劉寬,王衛(wèi). 電網(wǎng)技術(shù). 2018(01)
[6]中國工程科技能源領(lǐng)域2035發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略對(duì)策研究[J]. 張博,郭丹凝,彭蘇萍. 中國工程科學(xué). 2017(01)
[7]單相Z/Q-Z源逆變器的無差拍并網(wǎng)控制策略[J]. 顏景斌,徐永亮,劉東旭,唐思雯,王金龍. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(01)
[8]重復(fù)控制三相電壓型準(zhǔn)Z源光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)[J]. 屈艾文,陳道煉. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(06)
[9]一種新型高增益準(zhǔn)Z源逆變器[J]. 蔡智林,侯濤. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2016(24)
[10]基于耦合電感的輸入電流連續(xù)型高增益準(zhǔn)Z源逆變器[J]. 吳冬春,吳云亞,闞加榮,李林林,湯雨,顧君宇. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化. 2016(22)
碩士論文
[1]基于準(zhǔn)Z源逆變器的三相光伏并網(wǎng)控制研究[D]. 杜強(qiáng).蘭州交通大學(xué) 2018
[2]抑制耦合電感漏感影響的高升壓比Y源逆變器研究[D]. 劉寬.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[3]耦合電感高增益DC-DC變換器的研究[D]. 沈志芳.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[4]高效率高升壓增益二次型DC-DC變換器研究[D]. 張建豐.西南交通大學(xué) 2017
[5]基于無差拍算法的Z/Q-Z源逆變器光伏并網(wǎng)系統(tǒng)研究[D]. 徐永亮.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[6]Z源逆變器SVPWM控制算法的研究[D]. 劉潔.西華大學(xué) 2015
[7]Z源逆變器小信號(hào)模型的參數(shù)優(yōu)化與并網(wǎng)控制研究[D]. 張立帥.重慶大學(xué) 2014
本文編號(hào):3345648
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