双通道谐波注入阶梯波合成逆变器仿真研究
一 .绪论 1
1.1 研究背景及研究意义 1
1.1.1逆变器的应用场合 3
1.1.2评价一个逆变器的质量 4
1.1.3拓扑发展 9
1.1.4阶梯波合成逆变器 11
二.阶梯波合成逆变器的输出特性 12
2.1电路拓扑 12
2.1.1 12阶梯波的电路拓扑及工作原理 16
2.1.2 24阶梯波的电路拓扑及工作原理 20
三.双通道谐波注入式式阶梯波合成逆变器 20
3.1 拓扑结构 21
3.2 谐波分析 21
3.3 传输特性分析 22
四. 仿真研究 23
4.1 MATLAB的介绍 23
4.2 建模及分析 24
五.结论及展望 26
参 考 文 献 28
一. 绪论
1. 课题背景及研究意义
电力电子技术的发展及应用
正如大家所知道的,电力电子器件的发展是电力电子技术的发展的根本出发点,由电力电子的发展过程和它所应用的部分,四个阶段视为电力电子发展的总体趋势:电力电子的第一阶段在1956至70年代初左右(也说是传统电力电子技术阶段)。晶闸管是这个阶段电力电子发展的重要体现(SCR和他的应用上,在这段时间内,为了解决晶闸管加负门级信号不能关断的问题,许多换向电路被开发出来,虽然这些电路的结构及其工作模式全十分繁琐,不过这在直流电机调速、电焊机、电加热、高压直流输电(HVDC)、感应加热这些方面有了大量的体现使用,十分成熟的技术在晶闸管中得到了表现。到了70年代的中期,不断成功开发出大功率GTR、功率MOSFET 以及高 *51今日免费论文网|www.jxszl.com +Q: ¥351916072¥
压大功率GTO这些器件,在这些器件与微处理器的结合使用上也有巨大的突破,使电力电子技术得到了飞快的发展,从而电力电子技术步入第二阶段的发展,这一阶段中,交流调速技术发展迅速,使节能和机电一体化技术的基础得到了很大的巩固。自80 年代初起,出现了许多关于全控型电力电子器件,尤其像MOS 型绝缘栅双极晶体管(IGBT)、MOS 控制晶闸管(MCT)、集成门极换流晶闸管(IGCT)这些器件。
成功研发出功率集成电路(PIC)和智能功率模块(IPM)和对它的性能的不断发展提高,从而电力电子技术发展的第三阶段来临了,在这个期间内,专用集成电路(ASIC)、计算机技术、计算机辅助设计这些器件的联合使用,让电力电子技术发展速度提升了很多。到了90 年代之后,电力电子器件不但继续向大功率、高频化路线发展,而且出现了好多新的变换器拓扑电路和控制方案,尤其是加深了DC-DC 变换器、DC-AC 变换器、功率因数校正技术(PFC)、软开关技术(Soft-Switching)的研究用,扩大了电力电子技术的范围应用。电力电子技术发展的第四阶段就从这开始了。在此阶段,现代电子技术、自动控制技术、计算机(微处理器)技术、电磁技术等都规划与了电力电子技术,从而电力电子技术真正作为一门多学科边缘交叉技术出现了。伴随科技的不断发展,电力电子产品到二十一世纪发展的趋势理练提升为:智能化应用技术;模块化硬件结构;数字化软件控制;绿色化产品性能。因此电力电子产品在未来的性能变得更可靠成熟,实用经济。越来越广泛的应用在数字化中展现出来,显示出更多的优点:计算机控制处理的优化,模拟信的传递畸变失真的避免,杂散信号的干扰的降低(抗干扰能力的加强),遥感、遥测、遥调方便性的提高,自诊断、容错这些技术的植入的方便,许多现代控制思利于体现。有关逆变器的方面,主要将逆变器分作两类, 正弦波逆变器
根据逆变器不同的发电源的,可以将它分为煤电逆变器,太阳能逆变器,风能逆变器,核能逆变器。用途不同的规则来分,分为独立控制逆变器,并网逆变器。世界上现在的太阳能逆变器,欧美生产的效率比较高,欧洲生产的标准是97.2%,但是价格比较高,国内生产其他的逆变器效率几乎都在在90%以下,但是价格比进口的国外的要便宜了很多。除了功率,波形这些以外,对于逆变器的选择效率也是很重要的,在逆变器上浪费的电能
逆变器的应用和它的研究价值:逆变器是将直流电能转变成交流电
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