【摘 要】
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近几年由于环境问题促进了风力发电、光伏发电等一系列可再生新能源的发展,然而对这些新能源的利用离不开并网逆变器。传统电压型逆变器只具有降压能力,需要加入中间升压环节
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近几年由于环境问题促进了风力发电、光伏发电等一系列可再生新能源的发展,然而对这些新能源的利用离不开并网逆变器。传统电压型逆变器只具有降压能力,需要加入中间升压环节,而电流型逆变器本身就具有升压能力,无需中间升压环节,但环境因素会导致新能源发电系统输出电压波动较大。针对上述问题,本文研究了一种能够实现升降压的基于X型电感网络的三相电流型逆变器。在研究了大量国内外期刊文献的基础上,对比了目前三相电流型逆变器拓扑结构,本文找到了一种既可以升压又可以降压、逆变桥母线电流可以达到两倍电感电流的基于X型电感网络的三相电流型逆变器。此拓扑结构与目前已有的Buck-Boost三相电流型逆变器相比,在保证升降压能力、不增加开关器件数目的情况下,电流传输增益更高。首先,本论文分析了此拓扑结构的工作原理,并设计了开关切换次数最少的SPWM调制策略,减少了器件开关损耗;研究了其升降压能力,推导了直流输入电压与交流输出相电压基波幅值之间关于调制比的数学关系。其次,为了实现能量的双向流动,设计了直接电流控制的双电流环结构。最后,为了将其应用于SMES接口变换器,设计了基于瞬时功率理论的功率闭环控制,实现四象限运行。本论文采用MATLAB仿真软件对上述理论分析进行了仿真验证,并在此基础上搭建了基于X型电感网络的三相电流型逆变器实验平台,通过对实验结果和仿真结果的分析验证了理论分析的正确性和可行性。
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