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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代電力電子技術的不斷進步,多模塊并聯(lián)電力變換技術成為實現(xiàn)高可靠性、大功率供電系統(tǒng)的優(yōu)選方案,被公認為當今電力變換技術發(fā)展的重要方向之一。在DC-AC,DC-DC,AC-DC幾種并聯(lián)電力變換技術中,多模塊DC-AC并聯(lián)技術的應用最為廣泛,但由于要滿足輸出電壓頻率、幅值和相位的一致,實現(xiàn)難度也最大。
本文首先對逆變器并聯(lián)技術及其控制策略的發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結,由于要實現(xiàn)并聯(lián)的良好運行,對單個逆變器的動靜態(tài)特性要求更高,所以
2、對逆變器獨立運行的控制方法也進行了分析,研究了一種基于d-q軸的雙環(huán)解耦控制策略并設計了電壓電流環(huán)的控制器及逆變器的輸出濾波器。從而為DC-AC的并聯(lián)運行奠定了基礎。
按照模塊間有無互聯(lián)信號線,可將并聯(lián)控制策略分為無互聯(lián)線和有互聯(lián)線兩類。對于無互聯(lián)線并聯(lián),本文采用的是基于下垂特性控制的方法,在這種方法中,如何得到下垂參數(shù)及計算輸出功率是相當關鍵的,給出了一種輸出功率計算方法并詳細推導了下垂參數(shù),并進行了仿真驗證。對于有互聯(lián)
3、線并聯(lián),本文對分布式并聯(lián)方式進行了重點研究,分析了分布式并聯(lián)的結構及均流理論基礎后,通過均流母線引入各逆變器的輸出電流值,計算出平均值與本模塊輸出電流的差作為參考電壓的修正值,為了提高動態(tài)響應能力,也將瞬時環(huán)流引入電流內環(huán)。仿真結果表明,此種方法對逆變器的動靜態(tài)環(huán)流都能進行良好的抑制。
在理論分析和仿真研究的基礎上,對于分布式并聯(lián)方式的實際系統(tǒng)實現(xiàn)進行了介紹,主要包括驅動電路的設計,平均值電路及同步電路的設計,實驗結果表明
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