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一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构与调制方法技术

技术编号:19351002 阅读:50 留言:0更新日期:2018-11-07 17:05
本发明专利技术公开了一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构与调制方法。拓扑结构主要包括逆变器、电流传感器、电压传感器、低通滤波器和数字信号处理器。调制方法为:1)搭建新型单相电流源型逆变器拓扑结构。2)在每个载波周期内,对电感Ldc的电流进行实时采样,将采样值idc和指令值

【技术实现步骤摘要】
一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构与调制方法
本专利技术涉及光伏系统领域,具体是一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构与调制方法。
技术介绍
电流源型逆变器与电压源型逆变器相比,具有输出电压波形质量高,无需加入死区,输入电流脉动小等优势,对于光伏电池逆变并网系统等单极升压场合,电流源型逆变器更为适用。然而电流源型逆变器也存在一些缺陷限制其推广与应用,比如直流侧的电压源与串联的大电感被视为恒流源对待,然而在调制过程中,逆变器的工作模式会引起直流侧电感电流变化,无法维持其稳态运行,甚至持续增加以至损坏功率器件。因此,需要在不影响交流侧电流正常输出的前提下实现对直流侧电感电流的控制,现有技术在直流电压源与电感之间增加一级变换装置,但会增加损耗,降低电流源型逆变器的工作效率。
技术实现思路
本专利技术的目的是解决现有技术中存在的问题。为实现本专利技术目的而采用的技术方案是这样的,一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,主要包括逆变器、电流传感器、电压传感器、低通滤波器和数字信号处理器。所述逆变器电路结构如下所示:记直流可调电源Udc的正极所在一端为A端,负极所在一端为B端。A端依次串联电感Ldc和二极管VD1的阳极。二极管VD1的阴极串联开关管S1的集电极。开关管S1的基极悬空。开关管S1的发射极串联开关管S2的集电极。开关管S2的基极悬空。开关管S2的发射极串联二极管VD2的阳极。二极管VD2的阴极串联B端。开关管S1的发射极依次串联电容C和开关管S4的集电极。开关管S4的基极悬空。开关管S4的发射极串联二极管VD4的阳极。二极管VD4的阴极串联B端。开关管S1的发射极依次串联负载R和开关管S4的集电极。A端串联开关管S5的发射极。开关管S5的基极悬空。开关管S5的集电极串联二极管VD5的阴极。二极管VD5的阳极串联二极管VD1的阳极。A端依次串联电感Ldc和二极管VD3的阳极。二极管VD3的阴极串联开关管S3的集电极。开关管S3的基极悬空。开关管S3的发射极串联开关管S4的集电极。所述电流传感器测量逆变器中电感Ldc的实时电流采样值idc。所述电压传感器测量逆变器输出电压u0。所述低通滤波器对实时电流采样值idc和输出电压u0进行滤波,并将滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0传递给所述数字信号处理器。所述数字信号处理器对所述滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0进行模数转换和处理,从而产生开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5,并将开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5传递给逆变器,从而控制逆变器中开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4和开关管S5的通断。进一步,新型单相电流源型逆变器拓扑结构还包括示波器。所述示波器接收滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0,并显示输出电压u0和实时电流idc的波形。根据开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4和开关管S5的通断情况,新型单相电流源型逆变器拓扑结构分为四个工作模式,分别是充磁模式、馈能模式I、馈能模式II和续流模式。当新型单相电流源型逆变器拓扑结构处于充磁模式时,开关管S1导通,开关管S2导通,开关管S3关断,开关管S4关断,开关管S5关断。当新型单相电流源型逆变器拓扑结构处于馈能模式I时,开关管S1导通,开关管S2关断,开关管S3关断,开关管S4导通,开关管S5关断。当新型单相电流源型逆变器拓扑结构处于馈能模式II时,开关管S1关断,开关管S2导通,开关管S3导通,开关管S4关断,开关管S5关断。当新型单相电流源型逆变器拓扑结构处于续流模式时,开关管S1关断,开关管S2关断,开关管S3关断,开关管S4关断,开关管S5导通。一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构的调制方法,主要包括以下步骤:1)搭建新型单相电流源型逆变器拓扑结构。其中,开关管S5导通时,记为续流模式。确定电感Ldc的指令值2)在每个载波周期内,利用电流传感器对电感Ldc的电流进行实时采样,并记为采样值idc。将采样值idc和指令值进行比较,根据比较结果确定当期开关周期是否采用续流模式代替给Ldc充电的充磁模式。3)确定每个开关管信号的驱动逻辑:式中,ps1、ps2、ps3、ps4和ps5分别为开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4和开关管S5的开关信号。ps1、ps2、ps3、ps4和ps5的取值均为0、1。当开关信号为0时,开关管关断。当开关信号为1时,开关管导通。p1为调制信号和载波信号的比较逻辑,当调制信号大于载波信号时,p1=1;当调制信号小于载波信号时,p1=0。p2为逆变器输出电流的极性是否为正,当输出电流正向流入负载时,p2=1;当输出电流反向流入负载时,p2=0。p3为采样值idc和指令值的大小关系,当时,p3=1;当时,p3=0。4)对指令值进行优化,从而保证电感Ldc的实时电流采样值idc最优,即对电感Ldc的实时电流采样值idc进行优化控制。最优指令值如下所示:式中,udc为直流可调电源Udc的电压。ω为基波角频率。c表示滤波电容大小。r表示负载大小。Uo为输出电压幅值。本专利技术的技术效果是毋庸置疑的。本专利技术的改进调制策略均可以通过软件实现,无需增加额外的逻辑转换电路,降低了成本。同时在不增加开关次数与开关损耗的前提下,实现了直流侧电感电流的优化控制。附图说明图1为不同开关模式选取方法示意图;图2为开关管驱动信号产生逻辑图;图3为新型单相电流源型逆变器拓扑结构图;图4为直流侧电感电流与输出电压的动态波形图;图5为逆变器电路图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步说明,但不应该理解为本专利技术上述主题范围仅限于下述实施例。在不脱离本专利技术上述技术思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段,做出各种替换和变更,均应包括在本专利技术的保护范围内。实施例1:参见图1至图5,一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,主要包括逆变器、电流传感器、电压传感器、低通滤波器和数字信号处理器。所述逆变器电路结构如下所示:记直流可调电源Udc的正极所在一端为A端,负极所在一端为B端。A端依次串联电感Ldc和二极管VD1的阳极。二极管VD1的阴极串联开关管S1的集电极。开关管S1的基极悬空。开关管S1的发射极串联开关管S2的集电极。开关管S2的基极悬空。开关管S2的发射极串联二极管VD2的阳极。二极管VD2的阴极串联B端。开关管S1的发射极依次串联电容C和开关管S4的集电极。开关管S4的基极悬空。开关管S4的发射极串联二极管VD4的阳极。二极管VD4的阴极串联B端。开关管S1的发射极依次串联负载R和开关管S4的集电极。A端串联开关管S5的发射极。开关管S5的基极悬空。开关管S5的集电极串联二极管VD5的阴极。二极管VD5的阳极串联二极管VD1的阳极。A端依次串联电感Ldc和二极管VD3的阳极。二极管VD3的阴极串联开关管S3的集电极。开关管S3的基极悬空。开关管S3的发射极串联开关管S4的集电极。所述电流传感器测量逆变器中电感Ldc的实时电流采样值idc。所述电压传感器测量逆变器输出电压u0。所述低通滤波器对实时电流采样值idc和输出电压u本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,其特征在于:主要包括逆变器、电流传感器、电压传感器和低通滤波器和数字信号处理器。所述逆变器电路结构如下所示:记直流可调电源Udc的正极所在一端为A端,负极所在一端为B端;A端依次串联电感Ldc和二极管VD1的阳极;二极管VD1的阴极串联开关管S1的集电极;开关管S1的基极悬空;开关管S1的发射极串联开关管S2的集电极;开关管S2的基极悬空;开关管S2的发射极串联二极管VD2的阳极;二极管VD2的阴极串联B端;开关管S1的发射极依次串联电容C和开关管S4的集电极;开关管S4的基极悬空;开关管S4的发射极串联二极管VD4的阳极;二极管VD4的阴极串联B端;开关管S1的发射极依次串联负载R和开关管S4的集电极;A端串联开关管S5的发射极;开关管S5的基极悬空;开关管S5的集电极串联二极管VD5的阴极;二极管VD5的阳极串联二极管VD1的阳极;A端依次串联电感Ldc和二极管VD3的阳极;二极管VD3的阴极串联开关管S3的集电极;开关管S3的基极悬空;开关管S3的发射极串联开关管S4的集电极;所述电流传感器测量逆变器中电感Ldc的实时电流采样值idc;所述电压传感器测量逆变器输出电压u0;所述低通滤波器对实时电流采样值idc和输出电压u0进行滤波,并将滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0传递给所述数字信号处理器;所述数字信号处理器对所述滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0进行模数转换和处理,从而产生开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5,并将开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5传递给逆变器,从而控制逆变器中开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4和开关管S5的通断。...

【技术特征摘要】
1.一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,其特征在于:主要包括逆变器、电流传感器、电压传感器和低通滤波器和数字信号处理器。所述逆变器电路结构如下所示:记直流可调电源Udc的正极所在一端为A端,负极所在一端为B端;A端依次串联电感Ldc和二极管VD1的阳极;二极管VD1的阴极串联开关管S1的集电极;开关管S1的基极悬空;开关管S1的发射极串联开关管S2的集电极;开关管S2的基极悬空;开关管S2的发射极串联二极管VD2的阳极;二极管VD2的阴极串联B端;开关管S1的发射极依次串联电容C和开关管S4的集电极;开关管S4的基极悬空;开关管S4的发射极串联二极管VD4的阳极;二极管VD4的阴极串联B端;开关管S1的发射极依次串联负载R和开关管S4的集电极;A端串联开关管S5的发射极;开关管S5的基极悬空;开关管S5的集电极串联二极管VD5的阴极;二极管VD5的阳极串联二极管VD1的阳极;A端依次串联电感Ldc和二极管VD3的阳极;二极管VD3的阴极串联开关管S3的集电极;开关管S3的基极悬空;开关管S3的发射极串联开关管S4的集电极;所述电流传感器测量逆变器中电感Ldc的实时电流采样值idc;所述电压传感器测量逆变器输出电压u0;所述低通滤波器对实时电流采样值idc和输出电压u0进行滤波,并将滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0传递给所述数字信号处理器;所述数字信号处理器对所述滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0进行模数转换和处理,从而产生开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5,并将开关管驱动信号ps1、开关管驱动信号ps2、开关管驱动信号ps3、开关管驱动信号ps4和开关管驱动信号ps5传递给逆变器,从而控制逆变器中开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管S4和开关管S5的通断。2.一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,其特征在于:还包括示波器;所述示波器接收滤波后的实时电流采样值idc和输出电压u0,并显示输出电压u0和实时电流idc的波形。3.一种新型单相电流源型逆变器拓扑结构,其特征在于:根据开关管S1、开关管S2、开关管S3、开关管...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘和平苗轶如刘庆涂郁潇颖黄鹏黄远胜董治平杨生博游逍遥
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆,50

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