深入分析研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器穩(wěn)態(tài)原理特性與單極性移相控策略 采用狀態(tài)空間平均法建立了逆變器平均模型,獲得了輸出電壓.濾波電感電流、共同導通時間、單極性SPWM波占空比等關鍵電路參數的設計準則和逆變器的外特性曲.原理試驗結果證實了理論分析的正確性 這類逆變器具有電路拓撲簡潔、兩級功率變換(DC/HFAC/LFAC)、雙向功率流、周波變換器實現(xiàn)了ZVS換流、單極性SPWM波等優(yōu)點,包括全橋全波式、全橋橋式兩種電路,前者適用于低壓輸出逆變場臺,后者適用于高壓輸出逆變場合。
提出并深入研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器電路拓撲族及其雙極性移相控制策略。借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,該雙極性移相控制策略實現(xiàn)了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流
逆變器是太陽光發(fā)電站的主要部件之一,又屬于電源技術和電力電子技術的研究范圍。從太陽光發(fā)電站用逆變器的主電路出發(fā),討論了其中的電磁元件的一些問題。
研究了一種基于數字控制的逆變器,該方案采用電壓瞬時值環(huán)控制,以提高輸出穩(wěn)定性,同時兼顧輸出動態(tài)性能。反饋電路中采用增量式PI法則,并對PI增量及PI輸出進行限幅控制,避免因誤擾動造成輸出的不穩(wěn)定,進一步確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性與動態(tài)性能。
研究了一種基于數字控制的逆變器,該方案采用電壓瞬時值環(huán)控制,以提高輸出穩(wěn)定性,同時兼顧輸出動態(tài)性能。反饋電路中采用增量式PI法則,并對PI增量及PI輸出進行限幅控制,避免因誤擾動造成輸出的不穩(wěn)定,進一步確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性與動態(tài)性能。
隨著便攜設備應用的普及,對負極性電壓電源的需求逐漸增加。用一個正電壓輸入源來產生一個負電壓電源這一做法,成本既高,又比較復雜,特別是當設計需要正電壓和負電壓兩種輸出時更是如此。
研究了一種基于雙環(huán)控制和重復控制的逆變器控制技術,該方案在電流環(huán)和瞬時電壓環(huán)之外附加了一個重復控制環(huán)。
研究了一種基于雙環(huán)控制和重復控制的逆變器控制技術,該方案在電流環(huán)和瞬時電壓環(huán)之外附加了一個重復控制環(huán)。
介紹了一種基于諧波補償的逆變器波形控制技術,分析了系統(tǒng)的工作原理,詳細探討了控制系統(tǒng)參數設計方法,并得出了試驗結果。
主要介紹了Bode定理,以此為理論基礎,介紹了逆變器建模,電壓環(huán)反饋控制設計等
介紹了SG3524的功能及產生SPWM波的方法,對逆變器的控制及保護電路作了詳細的介紹,給出了輸出電壓波形的實驗結果。