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Z源逆變器的主電路研究

發(fā)布時(shí)間:2017-05-10 10:06

  本文關(guān)鍵詞:Z源逆變器的主電路研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:逆變器作為實(shí)現(xiàn)電能DC/AC的變換在各種功率變換中的應(yīng)用十分廣泛。但是傳統(tǒng)的電壓型和電流型逆變器存在著原理上的障礙和局限。 電壓源逆變器通常是一種降壓型的逆變器,電流源逆變器是一種降流型的逆變器,這就限制了它們的輸出。如果要得到更高的電壓(或更大的電流),就必須增加一個(gè)額外的直流升壓變流器。并且在電壓源逆變器中,一個(gè)橋臂的上下西個(gè)開關(guān)有可能出現(xiàn)由于EMI的噪聲而導(dǎo)致直通的現(xiàn)象,這將損壞開關(guān)和電路,從而降低電路的可靠性。為了避免直通,要加入死區(qū)時(shí)間,這又會(huì)引起波形的畸變。同樣在電流源逆變器中也存在著類似的問題。 本論文主要分析一種新型的逆變器——Z源逆變器,它克服了以上的傳統(tǒng)逆變器的缺點(diǎn)。在電壓型逆變器中引入Z網(wǎng)絡(luò)后,使逆變器主電路的直通成為可能,并且可以利用逆變器的直通使Z源逆變器成為一個(gè)buck-boost型的逆變器。 本文除了對(duì)Z源逆變器的工作原理進(jìn)行詳細(xì)的分析外,著重研究其主電路的設(shè)計(jì),提出了Z源逆變器中各個(gè)器件的設(shè)計(jì)方法,尤其是Z網(wǎng)絡(luò)中的電容和電感的設(shè)計(jì)方法。通過(guò)對(duì)Z源逆變器可能存在的非正常的工作狀態(tài)的分析,明確了Z源逆變器中各個(gè)器件和各種工作參數(shù)的相互影響的關(guān)系。在分析Z源逆變器中各開關(guān)器件的電壓電流應(yīng)力的基礎(chǔ)上,還探討了各種減小開關(guān)電壓和電流應(yīng)力的方法。最后運(yùn)用仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以了驗(yàn)證。
【關(guān)鍵詞】:Z源逆變器 Z網(wǎng)絡(luò) 短路零矢量
【學(xué)位授予單位】:浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2005
【分類號(hào)】:TM464
【目錄】:
  • 摘要2-3
  • Abstract3-4
  • 目錄4-6
  • 第1章 緒論6-13
  • 1.1 逆變電路概述6-7
  • 1.2 逆變器的主要應(yīng)用7-8
  • 1.2.1 感應(yīng)加熱電源7
  • 1.2.2 交流調(diào)速電源(變頻變壓電源,VVVF電源)7
  • 1.2.3 恒頻恒壓電源(CVCF電源)7-8
  • 1.2.4 有源逆變電源8
  • 1.3 傳統(tǒng)逆變電路拓?fù)涞睦碚摼窒?/span>8-11
  • 1.3.1 電壓型和電流型逆變器拓?fù)浜?jiǎn)介8-9
  • 1.3.2 電壓型和電流型逆變器拓?fù)涞睦碚摼窒?/span>9-11
  • 1.4 現(xiàn)代對(duì)逆變器的新要求和研究意義11-13
  • 第2章 一種新型逆變器——Z源逆變器13-24
  • 2.1 Z源逆變器的提出13-14
  • 2.2 Z源電壓型逆變器的正常工作原理和等效電路14-17
  • 2.3 Z源電壓型逆變器升降壓原理17-19
  • 2.4 Z源逆變器的一種非正常工作狀態(tài)19-21
  • 2.5 Z源逆變器在電力傳動(dòng)中的應(yīng)用21-24
  • 第3章 Z源逆變器的控制方法簡(jiǎn)述24-28
  • 3.1 短路零矢量的不同實(shí)現(xiàn)方法24-25
  • 3.2 Z源逆變器的各種控制方法25-28
  • 3.2.1 按實(shí)現(xiàn)短路零矢量的方法不同分類25-26
  • 3.2.1.1 單相短路控制25
  • 3.2.1.2 兩相短路控制25-26
  • 3.2.1.3 三相短路控制26
  • 3.2.2 按注入短路零矢量的方法不同分類26-28
  • 3.2.2.1 簡(jiǎn)單控制方法26
  • 3.2.2.2 PWM改造方法26-27
  • 3.2.2.3 最大升壓控制方法27-28
  • 第4章 Z源逆變器的設(shè)計(jì)28-53
  • 4.1 Z網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)28-38
  • 4.1.1 Z網(wǎng)絡(luò)中的電容設(shè)計(jì)28-29
  • 4.1.2 Z網(wǎng)絡(luò)中的電感設(shè)計(jì)29-37
  • 4.1.2.1 按照電感電流紋波大小設(shè)計(jì)29-35
  • 4.1.2.1.1 只考慮電感電流的高次諧波時(shí)的設(shè)計(jì)30-31
  • 4.1.2.1.2 考慮由輸入電壓引起的電感電流低次諧波時(shí)的設(shè)計(jì)31-33
  • 4.1.2.1.3 考慮由控制方法引起的電感低次諧波時(shí)的設(shè)計(jì)33-34
  • 4.1.2.1.4 同時(shí)考慮兩種電感低次紋波時(shí)34-35
  • 4.1.2.2 為避免Z源逆變器非正常工作的電感設(shè)計(jì)35-37
  • 4.1.3 由非正常工作引起的主電路優(yōu)化設(shè)計(jì)考慮37-38
  • 4.2 Z源逆變器開關(guān)應(yīng)力分析38-50
  • 4.2.1 Z源逆變器開關(guān)電壓應(yīng)力分析38-43
  • 4.2.1.1 電壓應(yīng)力分析38
  • 4.2.1.2 減小電壓應(yīng)力的策略分析38-42
  • 4.2.1.2.1 基于PWM改造控制下的開關(guān)電壓應(yīng)力分析38-39
  • 4.2.1.2.2 基于簡(jiǎn)單控制下的開關(guān)電壓應(yīng)力分析39-41
  • 4.2.1.2.3 基于最大升壓控制下的開關(guān)電壓應(yīng)力分析41-42
  • 4.2.1.3 電壓應(yīng)力分析小結(jié)42-43
  • 4.2.2 逆變器電流應(yīng)力分析43-50
  • 4.2.2.1 電流應(yīng)力分析43-48
  • 4.2.2.1.1 單相短路控制下的電流應(yīng)力分析43-45
  • 4.2.2.1.2 兩相短路控制下的電流應(yīng)力分析45-48
  • 4.2.2.1.3 三相短路控制下的電流應(yīng)力分析48
  • 4.2.2.2 關(guān)于減小開關(guān)電流應(yīng)力的策略48-49
  • 4.2.2.3 電流應(yīng)力分析小結(jié)49-50
  • 4.3 輸入功率二極管和輸入整流器設(shè)計(jì)50-51
  • 4.3.1 輸入功率二極管設(shè)計(jì)50
  • 4.3.2 輸入整流器設(shè)計(jì)50-51
  • 4.4 輸入交流電容器設(shè)計(jì)51-53
  • 第5章 仿真結(jié)果53-65
  • 5.1 不同的 Z網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的仿真結(jié)果比較53-55
  • 5.2 有關(guān) Z源逆變器非正常工作狀態(tài)的仿真結(jié)果55-56
  • 5.3 Z網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)一例的仿真結(jié)果56-57
  • 5.4 逆變器開關(guān)應(yīng)力減小策略比較57-59
  • 5.5 逆變器電流應(yīng)力減小策略比較59-62
  • 5.6 輸入二極管,輸入整流器和輸入電容器的仿真62-65
  • 第6章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果65-68
  • 第7章 總結(jié)68-69
  • 參考文獻(xiàn)69-73
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文73-74
  • 致謝74

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 房緒鵬;Z源逆變器研究[D];浙江大學(xué);2005年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 崔彬;阻抗源逆變器的新型控制策略研究[D];浙江大學(xué);2007年

2 程國(guó)華;Halbach永磁同步電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的研究[D];南京航空航天大學(xué);2007年

3 周志健;基于DSP的Z源逆變器控制與設(shè)計(jì)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年


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本文編號(hào):354503

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