【摘 要】
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传统的三相逆变器采用三桥臂主电路结构,当三相负载对称时,电源输出电压三相对称;但是当三相负载不对称时,负载中性点电位将会发生漂移,输出三相电压不再对称。针对于此,有学
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传统的三相逆变器采用三桥臂主电路结构,当三相负载对称时,电源输出电压三相对称;但是当三相负载不对称时,负载中性点电位将会发生漂移,输出三相电压不再对称。针对于此,有学者提出一种三相四桥臂的拓扑形式相四桥臂结构可以解决负载不对称时的中性点漂移问题,保持输出电压对称。本文以采用三相四桥臂作为逆变电源主电路拓扑,开展其控制技术研究。本文先研究了三相四桥臂逆变器在a-b-c坐标系、α-β-O坐标系和d-q-O坐标系下数学模型,并从理论和实验上分析了三相不平衡机理,建立了d-q-O和r-s-O的双同步旋转坐标系。然后,详细分析了在a-b-c坐标下,三相四桥臂逆变器的空间矢量调制理论,并将其用于所设计的系统控制中,以提高电源输出三相电压的质量,减少谐波分量。在实验仿真中,本文建立了三相四桥臂逆变电源的仿真系统。采用电容电流内环、电容电压外环的双闭环控制,在双同步旋转坐标系下,分别对三相四桥臂逆变电源输出电压的正序、负序、零序分量进行控制。针对可能出现的负载情况,如空载、满载、半载、突加负载、负载端电压波动、非线性负载和三相不对称负载等情况,分别进行了系统仿真。为了体现三相四桥臂逆变系统在带不对称负载时的优势,本文又建立了相同仿真参数的三相三桥臂逆变系统。重点对比了两者分别在带不对称负载时的情况。实验证明,所建立的采用正序、负序、零序闭环控制的三相四桥臂逆变电源具有系统响应快、精度高、THD小、抗干扰能力强、带非线性负载能力强,尤其是具有很强的带不对称负载能力,验证了整个系统的优越性。
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