不平衡工况下高频链矩阵式三相四桥臂逆变器的并联研究

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高频链矩阵式三相四桥臂逆变器的并联结构由前级高频逆变器、高频变压器、后级矩阵式三相四桥臂逆变器和滤波器构成的高频链矩阵式三相四桥臂逆变器级联而成。该拓扑克服了传统逆变器体积大和噪声大的缺点,且具有电气隔离功能和能量双向流动的优点。高频链矩阵式三相四桥臂逆变器并联结构不仅可以拓展系统的容量,而且在不平衡工况下可以输出三相平衡电压。因此,本文提出的高频链矩阵式三相四桥臂逆变器的并联结构具有很好地研究前景。首先,本文对高频链矩阵式三相四桥臂逆变器和逆变器并联的研究现状做了详细的总结,了解了课题的研究背景,为课题的研究做了很好的铺垫。其次,为了实现对矩阵式逆变器的调制,本文从拓扑结构上对电路进行了解耦分析,介绍了适用于高频链矩阵式逆变器的两种调制策略—解结耦和一体化调制策略。基于解结耦调制策略分析了高频链矩阵式三相四桥臂逆变器与传统四桥臂逆变器的数学模型的关系,对高频链矩阵式三相四桥臂逆变器进行了数学模型分析,并对闭环系统进行了设计。然后,对单台高频链矩阵式三相四桥臂逆变器进行了控制研究并以此为基础对不平衡工况下高频链矩阵式三相四桥臂逆变器的并联进行了研究。为了使并联高频链矩阵式三相四桥臂逆变器输出的正序、负序和零序电流能够按并联逆变器的额定容量分配,本文提出了对正序电流使用下垂控制、负序电流与第四桥臂电流使用虚拟阻抗法分别控制正序、负序和零序电流的分配,并且对高频链矩阵式三相四桥臂逆变器的前三桥臂与第四桥臂进行独立控制,从而使高频链矩阵式三相四桥臂逆变器并联系统在不平衡工况下输出平衡的三相电压且输出电流和功率按并联逆变器的额定容量分配,减小了并联系统的环流。最后,根据理论分析和仿真对并联系统的软硬件电路进行设计,搭建了高频链矩阵式三相四桥臂逆变器并联系统的实验平台,并采用DSP与CPLD级联的控制方式,通过实验验证了所提理论的正确性和可行性。
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