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免费论文摘要:Z源逆变器脉宽调制及闭环遏制战略的接洽

7628 人参与  2022年01月30日 22:16  分类 : 论文摘要  评论

保守的DC/AC逆变器重要分为电压源逆变器(Voltage-Source Inverter,VSI)和交流电源逆变器(Current-Source Inverter,CSI)两类,但是这两类逆变器都有其相映的控制性:它们或是降压型或是升压型,换言之,它们交谈侧的峰值电压要么低于要么高于直流电侧的电源电压;它们的抗电磁干预(Electromagnetic Interference,EMI)本领都不强,由EMI形成的误触发引导的直通题目和开路题目是形成这两类逆变器破坏的一个重要因为。新近提出的Z源逆变器(Z-Source Inverter,ZSI)不妨克复保守逆变器的上述不及,为功率变幻范围供给了一种簇新的通路拓扑。ZSI最明显的特性即是引入了一个特殊的Z源搜集,输出电源和惯例逆变通路经过Z源搜集相啮合,Z源搜集的引入使ZSI具备了降–升压功效和其它少许保守逆变器所不完备的新个性。舆论开始引见了两电平ZSI的普遍拓扑和升压道理,接着鉴于保守VSI的正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM)本领,并贯串ZSI须要注入直通的特性,辨别接洽了两电平单相和三相ZSI的惯例PWM本领,期间提防领会了注入直通的普遍规则与调制旗号的变幻顺序。ZSI在惯例PWM遏制下会输入很高的共模电压,共模电压的生存给ZSI启动的电机传动体例带来极大妨害。基于此,舆论按照邻近三矢量脉宽调制(Near-State Pluse Width Modulation,NSPWM)道理,提出一种实用于两电平ZSI的控制共模电压调制本领(Reduced Common-Mode Voltage PWM,RCMV-PWM)。因为该本领只能当ZSI处事在升压形式时运用,所以当ZSI处事在降压形式时需运用其它RCMV-PWM本领。对准这一题目,文中计划了各别前提下控制ZSI共模电压调制本领的采用。普遍的PWM本领中,电门遏制旗号都是由调制旗号与恒定频次的载波旗号比拟爆发,沿用这种调制办法,逆变器输入电压频带中会在电门频次及其倍频频次处展示很高幅值的高次谐波。对于逆变器供电的电机体例,那些分割散布的高次谐波会惹起诸如EMI以及回旋电机的音频噪声(啸叫)和板滞振荡等题目。随机脉宽调制本领是处置该类题目的一种财经灵验的计划,在稠密随机PWM本领中尤以随机电门频次调制(Random Carrier Frequency Modulation,RCFM)的随机化本能最为出色。现有的RCFM本领未商量载波切换频次与载波频次间的联系,所以会使逆变器交谈侧爆发确定的电压畸变。为了克复这一不及,正文提出一种载波切换程序随机化本领,经过随机选通各别的预设载波实行了ZSI的随机脉宽调制并革新了输入波形品质。三电平中式点心钳位(Neutral-Point Clamped,NPC)逆变器是多电平逆变器中运用最为普遍的一种拓扑,从来都是高压、大功率逆变器范围的接洽热门。与两电平VSI一律,电压源NPC逆变器没辙实行升压输入,而Z源NPC逆变器不妨克复这一不及。正文按照同相层叠脉宽调制道理,接洽了三电平Z源NPC逆变器鉴于载波的脉宽调制本领。其余,舆论还鉴于原点变幻思维提出一种实用于三电平Z源NPC逆变器的空间矢量脉宽调制算法。现有的Z源NPC逆变拓扑均须要两个直流电电源供电,所以在某些没辙供给双电源的场所难以运用,基于此,舆论接洽了一种仅须要单个输出电源的Z源NPC通路。因为沿用库容分压的情势,该通路生存中式点心电位不平稳,文中领会了形成中式点心电位失衡的因为,并提出一种鉴于载波调制的中式点心电位平稳遏制本领。对准两电平Z源逆变器,运用状况空间平衡表面和小旗号领会法创造了Z源搜集及逆变桥通路的动静模子,以Z源逆变器的数学模子为普通对闭环遏制器的安排举行了领会,在表面领会的普通上提出一种Z源搜集输入电压径直遏制与交谈侧刹时遏制相贯串的双闭环遏制战略。

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