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逆变器并联运行的仿真研究
作 者: 周松林
导 师: 苏建徽
学 校: 合肥工业大学
专 业: 电力系统及其自动化
关键词: Saber仿真 并联逆变器 共电压调节器 双环控制系统
分类号: TM464
类 型: 硕士论文
年 份: 2005年
下 载: 763次
引 用: 15次
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内容摘要
多台逆变器并联可实现大容量供电和冗余供电,因而被公认为当今逆变技术发展的重要方向之一。多台逆变器并联实现扩容可大大提高系统的灵活性,使电源系统的体积重量大为降低,同时其主开关器件的电流应力也可减少,从根本上提高可靠性、降低成本和提高功率密度。由于可实现冗余供电,并联系统更提高了系统韵可靠性。 作者在深入细致地研究并联技术发展的基础上做了以下初步探讨: 1、对单相逆变器的主电路结构和控制电路进行建模,分析了单相逆变器滤波参数和控制器参数的确定方法,为后面的仿真提供理论依据。 2、本文从理论上详细分析了逆变器并联运行原理和特性,指出了并联系统环流产生的原因,并提出了常用的几种控制方法。 3、分析了共电压调节器双闭环控制逆变器的系统结构、均流原理以及系统参数对环流的影响。本文提出的共电压调节器双闭环控制逆变器的电压外环采用PI调节,其输出作为各并联模块的电流内环的给定,内环采用电感电流模式反馈方式,该控制方法结构简单,并克服了滞环控制系统开关频率变化大的缺点。 4、用saber仿真软件从硬件参数、控制参数、动态特性等多个方面对共电压调节器双闭环并联系统进行了仿真分析。分析表明,并联系统由于各并联模块的电感电流跟随同一给定,消除了因基准差异而产生的环流,这时滤波电容和电流反馈系数成为影响环流的主要因素。
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全文目录
第一章 绪论 12-20 1.1 逆变技术概述 12-17 1.1.1 逆变技术的概念和分类 12-13 1.1.2 逆变技术的发展 13-14 1.1.3 逆变控制技术 14-15 1.1.4 逆变技术的应用 15-17 1.2 逆变器并联技术的现状与发展 17-18 1.3 本文选题意义和主要内容 18-20 第二章 逆变器的设计方法 20-28 2.1 逆变器主电路的建模及滤波参数设计 20-24 2.1.1 主电路建模 20-22 2.1.2 输出滤波器参数设计 22-24 2.2 控制电路的设计 24-27 2.2.1 电流内环设计 24-26 2.2.2 电压外环设计 26-27 2.3 小结 27-28 第三章 逆变电源的并联原理及均流技术 28-42 3.1 逆变电源并联原理 28-32 3.1.1 并联逆变器的环流分析 28-30 3.1.2 并联逆变器对输出电压的影响 30-31 3.1.3 带环流反馈抑制的并联逆变系统 31-32 3.2 并联运行的常用均流方法 32-41 3.2.1 串限流电感均流 32-34 3.2.2 有功、无功功率控制 34-38 3.2.3 主从模块法 38-39 3.2.4 分散逻辑控制方式 39-41 3.3 小结 41-42 第四章 共电压调节器并联运行 42-59 4.1 电压、电流双闭环系统结构 42-44 4.1.1 滞环电流控制 42-43 4.1.2 电感电流模式控制 43-44 4.2 共电压调节器并联技术 44-58 4.2.1 并联系统的结构 44-45 4.2.2 共电压调节器并联系统均流原理 45-46 4.2.3 共电压调节器并联系统环流分析 46-47 4.2.4 独立控制的两逆变器并联仿真分析 47-49 4.2.5 共电压调节器并联系统仿真分析 49-58 4.3 小结 58-59 第五章 总结与展望 59-60 附录1: 独立控制的逆变器并联运行saber仿真模型图 60-61 附录2: 共电压调节器并联运行 saber仿真模型图 61-62 参考书目 62-64
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 变压器、变流器及电抗器 > 变流器 > 逆变器
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