不平衡电网下三相四桥臂高频链矩阵整流器及其解结耦SAPWM方法

来源 :2018第十二届中国电工装备创新与发展论坛暨第八届电工技术前沿问题学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:novass
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  为提高三相高频链矩阵整流器在不理想电网下的适用性,提出了一种三相四桥臂高频链矩阵整流器拓扑,其在电压型三相三桥臂高频链矩阵整流器的基础上引入第四桥臂,旨在给输入不平衡的电流提供零序电流通路,进而提高其适用于不平衡电网的能力。为提高直流电压利用率,减小输入电流谐波,针对所提拓扑提出一种面向双向开关的数字实现式解结耦鞍型波脉宽调制(Saddle Pulse Width Modulation,SAPWM)方法,其算法简便,灵活性强。为论证所提拓扑可分解为三个独立的单相高频链矩阵整流器,提出一种通过观测交流侧滤波电感两端电压波形来进行分析的新思路。最终实现了在电网电压一相跌落条件下仍能输出稳定的直流电压,输入电流谐波含量低且功率因数高。仿真和实验证明了所提拓扑及理论分析的可行性和有效性。
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本文首先对七电平有源中点钳位型(Seven-level active neutral-point-clamped,ANPC-7L)双PWM变流器系统及ANPC-7L单相桥臂开关状态进行了介绍,然后针对变流器运行前的电容电压预设置需求,给出了一种分段同步预充电方法,接着对变流器运行时的电容电压控制策略进行了研究,分别给出了悬浮电容、辅助换流电容及直流母线电容电压的控制方法,最后本文在一台380 V/
为减小移相变压器的体积,提出了一种基于电力电子移相变压器的12脉波整流器拓扑。在该拓扑中,工频交流电压通过电力电子变换器转换成高频电压,经高频移相变压器进行移相后,进入两组三相二极管整流桥,从而完成整流的功能。分析了电力电子移相变压器的工作原理,并给出其尺寸参数;研究了高频状态下三相二极管整流桥的工作模态;推导出输入电流和负载电压的数学表达式。仿真和实验均表明,使用该技术后,变压器的体积可减小至工
采用电力电子牵引变压器取代传统工频变压器可实现高速列车牵引变压器小型化、轻量化的目标。针对由级联H桥变换器和LLC谐振变换器组成的电力电子牵引变压器,首先研究了级联H桥变换器的电压电流双闭环控制策略,分析了LLC谐振变换器功率反向流动的工作原理及变换器增益特性,提出了采用变频控制实现功率双向流动的控制方法。为解决系统的功率平衡问题,提出了一种基于LLC谐振变换器的功率平衡控制策略。该方法前级级联H
本文提出了一种原边控制的Buck-Flyback单级功率因数校正(power factor correction,PFC)变换器LED驱动电路,分析了其主电路的工作原理和原边恒流控制策略的原理。它由共用一个开关管的前级Buck变换器和后级Flyback变换器级联而成,前级Buck变换器实现PFC功能,后级Flyback变换器实现DC-DC恒流输出。该LED驱动电路无需使用光耦和副边电流采样电路,仅
随着对高电压增益特性需求的不断增长,传统的boost电路由于过大的占空比已不再适用.本文通过两个二极管、三个电容和一个变压器的集成,提出了一种改进型SEPIC电路.通过采用平面磁性元件,磁芯的体积不会增加.同时获得了较高的电压增益和较低的电压应力.此外,实现了开关管的零电压开通(ZVS),有效降低了由开关频率的增加而带来的开关损耗.文章详细介绍了所提变换器的工作原理和参数设计过程,并制作了80W的
为提高模块化多电平变换器的可靠性,提出了一种具有上下开关管直通能力的子模块拓扑结构,该拓扑结构由半桥电路、箝位电路和能量转移电路三部分组成。箝位电路保证了子模块电压的稳定输出,能量转移电路保证了子模块电容的充放电平衡。该拓扑结构不仅允许上下开关管直通,而且不需要电容电压平衡控制策略,具有自平衡能力,简化了系统的结构和软件计算量,提高了可靠性。文中介绍了子模块电路构成、工作原理及控制方法。基于五电平
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本文分析了基于MMC桥臂与H桥组成的MMC-H桥型直流变压器拓扑与运行特性,其中MMC桥臂采用最近电平逼近调制、H桥采用增加一个内移相的拓展移相调制,推导出直流变压器中间交流链电压电流表达式和传输功率与回流功率求解方法,分析功率随参数变化的分布情况,总结了影响回流功率的因素,讨论了电压调节比的优化配置,凝练零回流功率的边界条件与回流功率优化工作区间。为抑制回流功率,本文提出了回流功率优化策略,通过