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1、隨著大功率電力電子器件的出現(xiàn),電力電子裝備在電力系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。對(duì)于傳統(tǒng)的變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),不能直接并聯(lián)在高壓電力系統(tǒng)中,并且輸出電能質(zhì)量低,這些均限制了其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用,而基于多電平技術(shù)的級(jí)聯(lián)變換器的結(jié)構(gòu),輸出電壓質(zhì)量高,通過(guò)級(jí)聯(lián)方式將電網(wǎng)電壓平均在各個(gè)功率器件上,實(shí)現(xiàn)了在功率器件耐壓值一定的條件下,與高壓電網(wǎng)直接連接。而要達(dá)到與很高電壓等級(jí)的電網(wǎng)直接并聯(lián)需要足夠多的級(jí)聯(lián)功率半導(dǎo)體器件,給控制策略帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。基于SVPW
2、M的控制策略的變換器輸出電壓畸變率等小等特點(diǎn),得到了廣泛的應(yīng)用,但隨著級(jí)聯(lián)器件的增多,開(kāi)關(guān)矢量急劇增加,并且開(kāi)關(guān)冗余矢量也大幅增加,給SVPWM的實(shí)現(xiàn)增加了難度。
本文在傳統(tǒng)的單相級(jí)聯(lián)H橋的基礎(chǔ)之上,采用一種新的單相空間矢量,通過(guò)理論分析及仿真結(jié)果很好地證明了單相SVPWM的有效性,隨后借鑒載波移相調(diào)制的基本原理,通過(guò)引入三個(gè)空間依次相差120度的旋轉(zhuǎn)矢量,將單相SVPWM調(diào)制的原理擴(kuò)展到三相系統(tǒng)中,在三相系統(tǒng)中詳細(xì)分析了新型
3、SVPWM調(diào)制策略的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,在仿真的基礎(chǔ)之上充分驗(yàn)證了算法的有效性。
傳統(tǒng)的級(jí)聯(lián)H橋結(jié)構(gòu)若要實(shí)現(xiàn)足夠高等級(jí)的電壓輸出以及足夠小的電壓變化率需要大量的H橋單元,隨著研究的不斷深入,本文采用了一種新的不對(duì)稱(chēng)級(jí)聯(lián)H橋結(jié)構(gòu),解決了傳統(tǒng)H橋級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)。由于新型不對(duì)稱(chēng)級(jí)聯(lián)多電平變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中輸出采用變壓器隔離,變壓器是普通的工頻變壓器,能夠輸出足夠高的功率,同時(shí)變壓器的原副邊變比不同可以實(shí)現(xiàn)H橋單元輸出電壓的升壓,實(shí)現(xiàn)與高壓電網(wǎng)
4、直接并聯(lián)方式運(yùn)行。新的不對(duì)稱(chēng)級(jí)聯(lián)多電平的變換器采用一種結(jié)合SM與PWM技術(shù)的新的PSM調(diào)制技術(shù),簡(jiǎn)化了對(duì)于級(jí)聯(lián)多電平變換器輸出電平數(shù)較多的情況下控制。
本文在最后將這種新的不對(duì)稱(chēng)級(jí)聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)用在有源電力濾波器中,新的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)將拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的電壓源和電流源分開(kāi)控制,補(bǔ)償完全由電流源完成,同時(shí)電壓源輸出數(shù)量眾多且臺(tái)階足夠高的電平電壓使電流源工作在低壓環(huán)境中,改善了補(bǔ)償效果,解決了有源電力濾波器高壓并網(wǎng)的問(wèn)題。在仿真和實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)之上
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