多电平逆变器.pptVIP

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多电平变换器概述;1、多电平变换器产生的背景

2、多电平变换器的分类

3、箝位式多电平变换器

4、级联型的多电平变换器

5、开绕组双端供电式多电平变换器

;在电压型逆变器中,最早广泛应用的是两电平逆变器。两电平逆变器一个最大的弱点就是,受开关管功率和耐压的的限制,不宜实现高压大功率输出。为了解决这个问题,通常的方法是将开关管直接串联,但是这样做还需要解决开关管串联引起的静态和动态均压问题,同时还需要参加输出滤波器,以降低输出谐波和du/dt。为了解决上述技术难题,于20世纪80年代,在电力电子技术领域中应电力系统直流输电、无功补偿、电力有源滤波以及高压大功率交流电动机变频调速的需要,多电平逆变器开始出现,并受到越来越多人们的关注。;自三电平中点箝位式逆变器拓扑结构被提出以来,引起人们的普遍关注。经过多年的开展,多电平逆变器的逆变器的结构形成可以分为以下几类;箝位式多电平逆变器是由根本逆变单元通过串并联组合而成的一种单一直流电源、半桥式结构形式的多电平逆变器。这一类结构形式的多电平逆变器包括二极管箝位式、飞跨电容箝位式、混合箝位式和有源中点箝位式多电平逆变器。;二极管箝位多电平逆变器的特点是采用多个二极管对相应的开关管进行箝位,同时利用不同的开关状态组合得到不同的输出电压电平数。假定输出电压的电平数为m,那么直流分压电容的个数为m-1,主功率开关管的串联个数为2(m-1),箝位二极管的个数为〔m-2〕(m-1)。;输出电压电平uAN;针对箝位二极管串联均压的问题,一种二极管自箝位式五电平逆变器电路被提出来。这种电路的结构形式不但可以将功率开关管的电位箝位在单个直流分压电容的电压上,而且箝位二极管也被箝位在单个直流分压电容的电压上,从而解决了箝位二极管承受电压不均匀的问题,防止了二极管直接串联存在的平安隐患。;这种二极管箝位式五电平逆变器增多了电平数,因而可以使输出电压和输出电流的总谐波含量大大减小。这种电路结构形式的显著优点是利用二极管进行箝位,解决了功率开关管串联均压的问题。但也存在一些缺点:

;电容箝位型多电平逆变器需要采用多个电容对相应的开关管进行箝位,同时利用不同的开关状态组合得到不同的输出电压电平数。假定输出电压的电平数为m,那么直流分压电容的个数为m-1,主功率开关管的串联个数为2(m-1),箝位电容的个数为(m-1)(m-2)/2。;输出电压电平uAO;电容箝位型多电平逆变器;有源中点箝位型五电平变换器;有源中点箝位型五电平变换器优缺点;混合箝位式多电平逆变器;电容箝位自平衡式多电平逆变器是针对逆变器的电容电压具有自平衡功能而定的名称,它属于电容箝位式多电平逆变器的一种改进形式。这种逆变器不需要借助附加的电路来抑制直流侧电容电压的偏移问题,从理论上实现了电容电压的自平衡。;工作原理:;这种电容箝位自平衡式多电平逆变器电路的特点是:;;三电平H桥级联式的五电平变频器;级联式三电平输出的线电压电平状态;三电平H桥级联式的五电平变频器;开绕组双端供电式电路是将电动机的定子绕组翻开,由两个逆变器从绕组两端分别供电的电路结构。;开绕组双端供电式电路的特点:;总结;变换器拓扑类型;谢谢!

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