一种双输入准Z源逆变器研究

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近年来,化石能源供应日益紧张,而且带来的环境破坏程度也日趋严重,当前世界各国都在积极地开发绿色能源,逆变器在其中担负着重要角色。但目前市场上逆变器产品大多数为降压型,且在驱动控制信号中必须添加死区时间,严重影响输出波形质量,增加了滤波装置的投入成本,准Z源逆变器的提出很好地解决了这些问题。随后多输入型准Z源逆变器的研究更加推进了 Z源类型逆变器的发展,但其主电路大多通过增加储能器件来实现高升压比,使得拓扑结构呈现高阶化,导致了工作状态复杂,不易建立模型和选择合适的控制策略等问题的出现。为此本文设计了一种双输入准Z源逆变器主电路拓扑,该电路并未增加储能器件的数量,同样具有高升压比的特点和适用多种控制策略的优势。分析了其工作原理,推导出相关电量参数的数学表达式。采用平均状态空间和小信号方法推导了所设计的双输入准Z源逆变器主电路的传递函数,为主电路电容和电感器件的选型提供了理论基础。介绍了四种适用于本文所设计的双输入准Z源逆变器控制策略,计算出在不同控制策略下逆变器的工作范围和逆变桥开关器件的电压应力。推导三种直通方式下逆变桥开关器件的电流应力,其中:采用单相直通方式则逆变桥开关器件的电流应力最大,为逆变桥开关器件与RCD缓冲电路中的器件选型做数据支撑;采用三相直通方式则使得逆变桥开关器件的电流应力降为最小。使用MATLAB软件对这四种控制策略进行了仿真对比。通过理论分析与仿真结果,选择相对优越的分段直通控制策略进行实验,验证了该双输入准Z源逆变器结构简洁,且具有不额外增加储能元件就可实现高升压比的优点。
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