电气隔离型逆变器

上传人:豆浆 文档编号:724639 上传时间:2017-05-12 格式:DOC 页数:9 大小:3.21MB
返回 下载 相关 举报
电气隔离型逆变器_第1页
第1页 / 共9页
电气隔离型逆变器_第2页
第2页 / 共9页
电气隔离型逆变器_第3页
第3页 / 共9页
电气隔离型逆变器_第4页
第4页 / 共9页
电气隔离型逆变器_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《电气隔离型逆变器》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电气隔离型逆变器(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 8310.3 电气隔离型逆变器逆变器广泛应用于以直流发电机、蓄电池、太阳能电池和燃料电池为主直流电源的逆变场合。随着石油、煤和天然气等主要能源的日益紧张,新能源的开发和利用越来越得到人们的重视。利用新能源的关键技术逆变器能将蓄电池、太阳能电池和燃料电池等其他新能源转化的电能变换成交流电能与电网并网发电,故它在新能源的开发和利用领域有着至关重要的地位。按照交流用电负载与输入直流电源电气隔离元件的工作频率,逆变器可分为低频环节和高频环节两大类;按照交流输出能量的去向,逆变器可分为无源逆变和并网逆变两大类。本节系统地从方波、阶梯波合成、脉宽调制等低频环节逆变器到单向电压源、高频脉冲直流环节、双向电

2、压源、电流源、直流变换器型等高频环节逆变器,从无源逆变器到可再生能源并网逆变器,论述了逆变技术的研究现状与发展,并给出了各类逆变器的电路结构、电路拓扑和原理波形。 10.3.1 低频环节逆变技术方波、阶梯波合成、脉宽调制逆变器的共同点是,用来实现电气隔离和调整电压比的变压器工作频率等于输出电压频率,其体积大、笨重、音频噪音大,故称为低频环节逆变器。低频环节逆变器电路结构,如图 10-46 所示。该电路结构由工频或高频逆变器、工频变压器以及输入、输出滤波器构成。直流电源 滤波器 工频或高频逆变器 工频变压器 滤波器 交流负载图 10-46 低频环节逆变器电路结构1.方波逆变器方波逆变器的输出电压

3、为方波,是最简单、发展最早的一种逆变器。其电路拓扑主要有推挽式、半桥式和全桥式三种,如图 10-47 所示。方波逆变器具有如下特点:(1)电路结构简洁,单级功率变换 DC-LFAC,双向功率流,功率开关工作频率低,变换效率高;(2)输出电压总的谐波畸变度达 48%,变压器和输出滤波器的体积与重量大、音频噪音大;(3) 对于电网电压和负载的波动,系统动态响应特性差。*N1 1N1 2Ui*N2u2V1V2RLLLTub 1ub 2u1u1D1D2i20ub20ub10u20i2t1 t3t2 ttttt4t5(a) 推挽电路 (b) 推挽电路原理波形84V1V3D1D3V2V4D2D4*N1N2

4、u2i2UiiiLZ0i2 S1 4D14 D23S2 30i S1 4 S2 320UiN2/100ube1ube4ube3ube2-UiN2/1u2 222 2ttttt(c)全桥电路 (d)全桥电路原理波形图 10-47 方波逆变器电路拓扑及其感性负载时的原理波形2阶梯波合成逆变器为了减小方波逆变器输出波形的谐波含量,可以将多个方波逆变器移相叠加,从而构成阶梯波合成逆变器。阶梯波的阶高按正弦规律变化,若每个周期阶梯波的阶梯数为 2N,则需要 N 台单相方波逆变器或 N/3 台三相方波逆变器。每个功率电路相同,可采用推挽、桥式或三相桥式电路。阶梯波合成逆变器的电路结构及其 N=6 时原理波

5、形,如图 10-48 所示。阶梯波合成逆变器具有如下特点:(1)单级功率变换 DC-LFAC、双向功率流、功率开关工作频率低、变换效率高,但电路拓扑复杂、功率开关数多;(2)当阶梯数为 18 时,THD 为 9.48%,输出滤波器的体积与重量小,音频噪音得到改善;(3)变压器的体积、重量大;(4) 对于电源电压和负载的波动,系统动态响应特性好;(5)输出电压的调节难度较大。(a)电路结构 85T1T2T3T4T5T6相角 = 0 3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 u1u2u3u4u5u6uttttttuu1u2- u6u3- u5U3U2U1U1( U2 U1 ) / 2( U2

6、 U1 ) / 2( U3 U2 ) / 2( U3 U2 ) / 2T / 1 2T / 6 T / 3 T / 2 T000000(b)变压器绕组联接 (c) 原理波形图 10-48 阶梯波合成逆变器的电路结构及其 N=6 时原理波形3脉宽调制逆变器若将正弦参考波与高频三角形载波相交生成的正弦脉宽调制信号,用来控制驱动逆变桥的功率开关,则可输出谐波含量小的正弦脉宽调制电压波。如果合理地解决功率器件的高频开关损耗,那么脉宽调制逆变器将同时兼有方波逆变器和阶梯波合成逆变器二者之优点。正弦脉宽调制 SPWM 原理波形,如图 10-49 所示。(a)单极性 SPWM (b) 双极性 SPWM图 1

7、0-49 正弦脉宽调制 SPWM 原理波形脉宽调制逆变器具有如下特点:(1)电路拓扑简洁,单级功率变换 DC-LFAC,双向功率流,变换效率高;(2)变压器仍工作在工频、体积大且笨重,其体积与重量仅和输出电压的频率有关,与逆变器的开关频率无关;(2)输出电压 THD 和输出滤波器的体积、重量小;(3)对于输入电压和负载的波动,系统的动态响应特性好;(4)变压器和输出滤波电感产生的音频噪音得到改善;(5)功率器件的开关频率高,开关损耗增加,降低了变换效率。8610.3.2 高频环节逆变技术用高频变压器替代低频环节逆变器中的工频变压器,克服了低频环节逆变器的缺点,显著提高了变流器特性。因此,该技术

8、引起了人们的极大研究兴趣,取得了显著的研究成果。按照功率的传输方向,高频环节逆变器可分为单向型和双向型两类;按照功率变换器的类型,高频环节逆变器可分为电压源型和电流源型,或直流变换器型和周波变换器型两类。直流变换器型高频环节逆变器,又可分为为平滑直流型、工频全波整流型两种。因此,高频环节逆变器的种类颇多,其类型划分也较复杂。本文将高频环节逆变器细分为单向电压源、双向电压源、(单向与双向)电流源、直流变换器型等。1单向电压源高频环节逆变器单向电压源高频环节逆变器电路结构,由高频逆变器、高频(储能)变压器、高频整流器、PWM逆变器、以及输入、输出滤波器构成,如图 10-50 所示。这类逆变器具有单

9、向功率流、三级功率变换(DC-HFAC-DC-LFAC)、变换效率较高、技术成熟,应用广泛等特点。滤波器 高频逆变器 (储能)变压器 整流器 滤波器 PWM 逆变器 滤波器(a) 电 路 结 构(b)推挽正激式电路图 10-50 单 向 电 压 源 高 频 环 节 逆 变 器2高频脉冲直流环节逆变器高频脉冲直流环节逆变器较好地解决了单向电压源高频环节逆变器器的开关损耗和 EMI,如图 10-51 所示。这类软开关逆变器具有拓扑简洁、单向功率流、准三级功率变换(DC/HFAC/HFPDC/LFAC)、功率开关实现 ZVS、变换效率高、输出电压纹波小等优点。滤波器 高频逆变器 高频变压器 整流器

10、无功吸收支路 三态 DPM 逆变器 滤波器 (a) 电 路 结 构(b) 有 源 箝 位 正 激 式 电 路图 10-51 高 频 脉 冲 直 流 环 节 逆 变 器 873双向电压源高频环节逆变器基于 Forward 变换器的双向电压源高频环节逆变器电路结构,由高频逆变器、高频变压器、周波变换器、以及输入输出滤波器构成,具有双向功率流、两级功率变换(DC-HFAC-LFAC)、变换效率高、输出电压纹波小、可靠性高等优点,如图 10-52(a)所示。这类方案需采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,如图 10-52(b)所示。串联谐振式双向电压源高频环节逆变器解决了功率器件数和

11、控制电路的复杂性这一固有的缺陷,如图 10-52(c)所示。只要双向开关 S5 和 S6 也和电流过零点同步,就可以同时解决开关损耗和电磁干扰问题。滤波器 高频逆变器 高频变压器 周波变换器 滤波器 (a)电路结构(b)有源电压箝位式 (c) 串联谐振式图 10-52 双向电压源高频环节逆变器将具有周波变换器换流重叠的双极性移相、单极性移相控制策略,应用于双向电压源高频环节逆变器中,也可以较好地解决了固有的电压过冲现象。4电流源高频环节逆变器基于 Flyback 变换器的电流源高频环节逆变器,如图 10-53 所示。这类逆变器由高频逆变器、高频储能变压器、周波变换器以及输入、输出滤波器构成,具

12、有拓扑简洁、两级功率变换 DC-HFAC-LFAC、变换效率高、可靠性高、容量小、输出电压纹波大等特点。滤波器 高频逆变器 高频储能变压器 周波变换器 滤波器(a) 电路结构(b) 推挽式电路图 10-53 电流源高频环节逆变器885直流变换器型高频环节逆变 器单向直流变换器型高频环节逆变器电路结构,如图 10-54 所示。该电路结构由高频逆变器、高频(储能)变压器、高频整流器、工频逆变桥、输入和输出滤波器构成。滤波器 高频逆变器 高频(储能)变压器 整流器 滤波器 工频逆变桥 (a)电路结构(b)正激式图 10-54 单向直流变换器型高频环节逆变器如果将这类逆变器用于太阳能电池发电系统中去,

13、即将该方案应用于有源逆变场合,则充分体现出了该电路结构的优越性;如果将这类逆变器用于无源逆变场合,其结果是空载、容性负载、甚至轻载时输出正弦电压波形畸变严重,仅在恒定阻性负载时输出波形较好,也就是说负载适应能力差。为了解决图 10-54 所示电路结构的固有缺陷,可以采用双向直流变换器型和双向正反激组合直流变换器型高频环节逆变器,如图 10-55 所示。直流电源 滤波器 高频逆变器 高频(储能)变压器 整流/逆变器 滤波器 极性反转逆变桥 负载(a)双向直流变换器型直流电源 滤波器 高频逆变器 高频变压器 整流器 滤波器 极性反转逆变桥 负载 (b)双向正反激组合直流变换器型图 10-54 双向

14、直流变换器型与双向正反激组合直流变换器型高频环节逆变器电路结构10.3.3 可再生能源并网逆变技术1.可再生能源低频环节并网逆变技术可再生能源低频环节并网逆变器电路结构,如图 10-55 所示。该电路结构由工频或高频逆变器、工频变压器、以及输入、输出滤波器构成,具有电路结构简洁、双向功率流、单级功率变换(DC-LFAC)、变换效率高、变压器体积和重量大、音频噪音大等特点。太阳能电池或蓄电池 滤波器 工频或高频逆变器 工频变压器 滤波器 交流电网 89图 10-55 可再生能源低频环节并网逆变器电路结构可再生能源低频环节并网逆变器,可以由方波、阶梯波合成、脉宽调制等逆变器来实现。其拓扑族包括推挽式、推挽正激式、半桥式、全桥式等电路,如图 12 所示。(a)推挽式 (b)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号