CN104767365B - T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法 - Google Patents

T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104767365B
CN104767365B CN201510191099.2A CN201510191099A CN104767365B CN 104767365 B CN104767365 B CN 104767365B CN 201510191099 A CN201510191099 A CN 201510191099A CN 104767365 B CN104767365 B CN 104767365B
Authority
CN
China
Prior art keywords
bridge arm
voltage
shaped
igbt
igbt pipes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510191099.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104767365A (zh
Inventor
陈阿莲
李玉琢
邢相洋
张承慧
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong University
Original Assignee
Shandong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong University filed Critical Shandong University
Priority to CN201510191099.2A priority Critical patent/CN104767365B/zh
Publication of CN104767365A publication Critical patent/CN104767365A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104767365B publication Critical patent/CN104767365B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/14Arrangements for reducing ripples from dc input or output
    • H02M1/143Arrangements for reducing ripples from dc input or output using compensating arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/539Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency
    • H02M7/5395Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency by pulse-width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0016Control circuits providing compensation of output voltage deviations using feedforward of disturbance parameters

Abstract

本发明公开了一种T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统及方法;系统包括并联的三相桥臂,每相桥臂包括两个串联的IGBT管,各相桥臂的IGBT管的连接处引出两条支路,一条支路包括两个方向不同的串联的IGBT管,另一条支路经滤波器与电阻连接;在并联的各桥臂输入端接入输入两个独立电压源;独立电压源的幅值相同,分别并联有一个电容,两个独立电压源的连接点处同时连接三相桥臂的两个方向不同串联的IGBT管的一端,所有IGBT管均由控制电路驱动。本发明考虑了实际T型三电平DC/AC变换器直流侧电压纹波,通过前馈算法实时修正SPWM调制波,补偿纹波电压对交流侧的影响,实现T型三电平DC/AC变换器对较宽频率范围内直流纹波的免疫,改善直流纹波条件下交流侧电能质量。

Description

T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统及方法
技术领域
本发明涉及T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统及方法。
背景技术
随着电力电子技术不断发展,电力系统中电力电子变换器渗透率日益增高,特别是多电平DC/AC变换器具有谐波少、耐压高、开关应力小、电磁干扰(ElectromagneticInterference,EMI)少等优势,广泛应用于高压直流输电、分布式发电及微网领域的交直流变换场合。特别是T型三电平拓扑,相比于传统的NPC三电平拓扑,具有导通损耗小,空间体积小,保护简单等优点,在一定的功率等级和开关频率下,较NPC三电平拓扑有着更高的能量密度和更高的效率,因此逐渐成为市场主流。
然而针对T型三电平DC/AC变换器的传统SPWM调制技术通常假设直流侧电压为恒压源,当实际应用中直流侧接非线性时变负载、交流侧接三相不平衡负载、交直交系统整流端接弱电网或三相不平衡电网等时,直流侧电压会产生纹波畸变,在直流侧等效阻抗上产生纹波电流,将造成交流侧并网电压不平衡、叠加难以滤除的低次谐波分量等,降低发电功率和并网电能质量,威胁电网及负荷安全运行。
因此针对T型三电平DC/AC变换器直流纹波对交流系统电能质量的影响,研究一种简单有效的解决方法意义重大。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出了一种T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统及方法,本系统考虑了实际T型三电平DC/AC变换器直流侧电压纹波,通过前馈算法实时修正SPWM调制波,补偿纹波电压对交流侧的影响,可以实现T型三电平DC/AC变换器对较宽频率范围内直流纹波的免疫,明显改善直流纹波条件下交流侧电能质量。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统,包括并联的三相桥臂,每相桥臂包括两个串联的IGBT管,各相桥臂的IGBT管的连接处引出两条支路,一条支路包括两个方向不同的串联的IGBT管,另一条支路经滤波器与电阻连接;在并联的各桥臂输入端接入输入两个独立电压源;所述独立电压源的幅值相同,分别并联有一个电容,两个独立电压源的连接点处同时连接三相桥臂的两个方向不同串联的IGBT管的一端,所有IGBT管均由控制电路驱动。
所述滤波器为LC滤波电路,且其中的电容公共端接地。
所述控制电路包括保护电路、驱动电路、采样调理电路,采样调理电路连接DSP模块,DSP模块与保护电路双向通信,DSP模块连接驱动电路,驱动电路输出PWM信号驱动桥臂中IGBT管的开通与关断。
所述采样调理电路采集输入电压源的直流电压、直流电流、滤波器输出的三相电压值大小。
基于上述直流电压纹波补偿系统的调制方法,具体为:
(1)幅值周期相同的三角载波Uc1和Uc2对称分布于调制波的正负半波,通过与调制波Ux_ref(x=a,b,或c)比较,得出所需要的PWM信号;
(2)给与各相桥臂的上桥臂的IGBT管控制信号:正弦调制波Uxs_ref先乘以上端独立电压源并联的电容两点间直流侧电压直流分量,再除以直流侧的上电容C1的电压实时值,得到修正的调制波Ux_ref1,Uc1与Ux_ref1比较,得到的信号给予各相桥臂的上桥臂的IGBT管;另外,将该信号的互补信号传输给两个方向不同串联的IGBT管中靠近上桥臂的IGBT管;
(3)给与各相桥臂的下桥臂的IGBT管控制信号:正弦调制波Uxs_ref先乘以下端独立电压源并联的电容两点间直流侧电压直流分量,再除以直流侧的下电容C2的电压实时值,得到修正的调制波Ux_ref2,Uc2与Ux_ref2比较,得到的信号给予各相桥臂的下桥臂的IGBT管;将该信号的互补信号传输给两个方向不同串联的IGBT管中远离下桥臂的IGBT管;
(4)将得到的PWM信号送到驱动电路。
本发明的有益效果是:
1、该方法通过修正开关函数,大幅抑制了传统调制方法下直流纹波引起的T型三电平变换器三相交流侧低次谐波、三相不平衡等,改善了输出电能质量;
2、该方法可以减小直流侧电容设计容量、减小交流侧滤波器设计容量,节约T型三电平变换器成本;
3、该方法可以实现对直流侧纹波影响的免疫,保证三相负载在直流畸变条件下正常运行;
4、该方法对于直流侧两电容电压畸变不一致情况依然适用;
5、该方法仅需变换器本地电气信息,适用于多台同时运行的情况,提高T型三电平变换器的大规模应用前景。
附图说明
图1为T型三电平变换器结构图;
图2a为T型三电平变换器采用传统SPWM的调制波、载波波形;
图2b为T型三电平变换器采用传统调制方法的PWM波形、输出滤波波形;
图3为T型三电平变换器采用传统SPWM在直流电压畸变情况下输出波形畸变的原理图;
图4为T型三电平变换器采用传统SPWM调制的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形;
图5为T型三电平变换器采用传统SPWM调制的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形;
图6为本发明控制系统结构图;
图7为本发明补偿直流电压纹波对输出波形影响的原理图;
图8a为T型三电平变换器采用本发明方法的调制波、载波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形;
图8b为T型三电平变换器采用本发明方法的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形;
图9a为T型三电平变换器采用本发明方法的调制波、载波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形;
图9b为T型三电平变换器采用本发明方法的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形;
图10为T型三电平变换器的控制电路图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
图1为T型三电平变换器结构图,主电路为T型三电平变换器,两幅值相同独立输入电压分别与直流侧两电容相连,使得变换器不受中点平衡问题影响,直流侧电容中点连接各项桥臂的两个方向不同IGBT管的一端,滤波器为LC滤波器。系统输出端与负载或电网相连。
信号调理电路将霍尔传感器测得的相关信号进行调理,得到采样电路可以接收的模拟信号。AD转换器的采样与转换由DSP进行控制,将调理好的模拟信号转换为数字量。数字信号的处理以及SPWM控制、PWM产生均由DSP实现,最终生成的PWM信号送给驱动电路去控制IGBT管的开通与关断。
本发明基于SPWM方法实现对T型三电平变换器的控制。本发明方法对于载波同相以及载波反相方法均适用,下面以载波同相的SPWM方法为例进行具体阐述。
图2为采用传统SPWM的调制波、载波波形,输出的PWM波形及滤波后波形。具体控制方式如下:
调制波为三相正弦波,即
uas_ref=sinωt
ubs_ref=sin(ωt-120°);
ucs_ref=sin(ωt-240°)
载波为幅值周期相同的三角波Uc1和Uc2,对称分布于调制波的正负半波。当调制波Uxs_ref(x=a,b,或c)>Uc1,Sx1管开通,Sx3管关断;当调制波Uxs_ref(x=a,b,或c)>Uc2,Sx2管开通,Sx4管关断。
图3为T型三电平变换器采用传统SPWM在直流电压畸变情况下输出波形畸变的原理图。直流侧电压叠加有纹波,使得直流侧PO点间和ON点间电位值发生波动,使得输出PWM波形的幅值不再稳定,而是叠加上直流纹波。对每个开关周期进行积分,其有效面积将不再呈现正弦变化,而是叠加有纹波分量,最终导致输出波形出现畸变。
图4为T型三电平变换器采用传统SPWM调制的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形。可以看出采用传统方法输出波形畸变严重,叠加有低频分量,无法补偿直流纹波影响。图5为T型三电平变换器采用传统SPWM调制的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形,波形畸变更加严重。
图6为本发明控制系统结构图。对于x相:x相正弦参考信号Uxs_ref先与PO点间输入电压的直流分量值Udc1相乘,再除以PO点间电压Upo,所得结果为修正后的调制波Ux_ref1,与三角载波信号Uc1进行比较,比较结果经过逻辑非,得出两路互补PWM信号,发至Sx1、Sx3管;与之同时,x相正弦参考信号Uxs_ref与ON点间输入电压的直流分量值Udc2相乘,再除以ON点间电压Uon,所得结果为修正后的调制波Ux_ref2,与三角载波信号Uc2进行比较,比较结果经过逻辑非,得出两路互补PWM信号,发至Sx2、Sx4管。
图7为本发明补偿直流电压纹波对输出波形影响的原理图。Uxs_ref经过运算得出修正以后的非正弦参考信号Ux_ref1和Ux_ref2。对每个开关周期进行积分,其有效面积将恢复正弦变化,虽然有纹波分量存在,但是最终等效输出波形畸变将大幅减少。
图8a为T型三电平变换器采用本发明方法的调制波、载波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形,可以看到调制波根据直流纹波大小进行了调整,不再维持正弦变化。图8b为T型三电平变换器采用本发明方法的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压同时畸变10%波形,可以看到输出波形为三相对称正弦,波形畸变大幅减少。
图9a为T型三电平变换器采用本发明方法的调制波、载波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形,可以看到由于两直流源叠加的直流纹波不同,Uxs_ref经过了不同的修正,得到不同的非正弦参考信号Ux_ref1和Ux_ref2。图9b为T型三电平变换器采用本发明方法的单相PWM波形、单相输出滤波波形、三相输出滤波波形、直流侧两独立电压源电压分别畸变10%、20%波形,可以看到输出波形为三相对称正弦,波形畸变大幅减少。
表1三相输出电压的谐波总畸变率THD
表1总结了三相输出电压在直流纹波调件下两种方法的谐波总畸变率THD大小,可以看出本发明方法对于直流纹波引起的波形畸变可以起到非常明显的补偿效果。
图10为T型三电平变换器的控制电路图。控制电路包括保护电路、驱动电路和采样调理电路,采样调理电路包括PO点间电压Upo、ON点间电压Uon、直流电流Idc以及滤波器输出的三相电压Ua、Ub、Uc,信号调理电路和控制电压具有过/欠压保护和过流保护;驱动电路输出PWM信号驱动桥臂中IGBT管的开通与关断。
因此,采用本发明方法可以大幅抑制传统调制方法下直流纹波引起的T型三电平变换器三相交流侧低次谐波、三相不平衡等,改善了输出电能质量,实现对直流侧纹波影响的免疫,保证三相负载在直流畸变条件下正常运行;减小直流侧电容、交流侧滤波器设计容量,节约T型三电平变换器成本;对于直流侧两电容电压畸变不一致情况依然适用;仅需变换器本地电气信息,适用于多台同时运行的情况,提高T型三电平变换器的大规模应用前景,在光伏发电系统、风力发电系统、燃料电池等可再生能源领域前景广阔。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (3)

1.一种T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统的调制方法,所述的T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统,包括并联的三相桥臂,每相桥臂包括两个串联的IGBT管,各相桥臂的IGBT管的连接处引出两条支路,一条支路包括两个方向不同的串联的IGBT管,另一条支路经滤波器与电阻连接;在并联的各桥臂输入端接入输入两个独立电压源;所述独立电压源的幅值相同,分别并联有一个电容,两个独立电压源的连接点处同时连接三相桥臂的两个方向不同串联的IGBT管的一端,所有IGBT管均由控制电路驱动;所述控制电路包括保护电路、驱动电路、采样调理电路,采样调理电路连接DSP模块,DSP模块与保护电路双向通信,DSP模块连接驱动电路,驱动电路输出PWM信号驱动桥臂中IGBT管的开通与关断,其特征是:具体步骤包括:
(1)幅值周期相同的三角载波Uc1和Uc2对称分布于调制波的正负半波,通过与调制波Ux_ref(x=a,b,或c)比较,得出所需要的PWM信号;
(2)给与各相桥臂的上桥臂的IGBT管控制信号:正弦调制波Uxs_ref先乘以上端独立电压源并联的电容两点间直流侧电压直流分量,再除以直流侧的上电容C1的电压实时值,得到修正的调制波Ux_ref1,Uc1与Ux_ref1比较,得到的信号给予各相桥臂的上桥臂的IGBT管;另外,将该信号的互补信号传输给两个方向不同串联的IGBT管中靠近上桥臂的IGBT管;
(3)给与各相桥臂的下桥臂的IGBT管控制信号:正弦调制波Uxs_ref先乘以下端独立电压源并联的电容两点间直流侧电压直流分量,再除以直流侧的下电容C2的电压实时值,得到修正的调制波Ux_ref2,Uc2与Ux_ref2比较,得到的信号给予各相桥臂的下桥臂的IGBT管;将该信号的互补信号传输给两个方向不同串联的IGBT管中远离下桥臂的IGBT管;
(4)将得到的PWM信号送到驱动电路。
2.如权利要求1所述的T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统的调制方法,其特征是:所述滤波器为LC滤波电路,且其中的电容公共端接地。
3.如权利要求1所述的T型三电平DC/AC变换器直流电压纹波补偿系统的调制方法,其特征是:所述采样调理电路采集输入电压源的直流电压、直流电流、滤波器输出的三相电压值大小。
CN201510191099.2A 2015-04-21 2015-04-21 T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法 Active CN104767365B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510191099.2A CN104767365B (zh) 2015-04-21 2015-04-21 T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510191099.2A CN104767365B (zh) 2015-04-21 2015-04-21 T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104767365A CN104767365A (zh) 2015-07-08
CN104767365B true CN104767365B (zh) 2017-07-11

Family

ID=53649040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510191099.2A Active CN104767365B (zh) 2015-04-21 2015-04-21 T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104767365B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105846703B (zh) * 2016-05-13 2018-12-11 东北电力大学 一种三相t型三电平逆变器正弦脉冲宽度调制策略
CN107147101B (zh) * 2017-06-16 2023-08-25 山东大学 实现双极性直流母线电压独立控制的拓扑结构与系统
CN108418440A (zh) * 2018-05-08 2018-08-17 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 单/三相两用三电平低频干燥电源
CN109298218A (zh) * 2018-10-19 2019-02-01 国网天津市电力公司电力科学研究院 一种直流电压源高精度纹波调制系统
CN110061646B (zh) * 2019-05-22 2021-05-04 深圳市德力电气技术有限公司 一种三电平逆变器中点平衡的方法、设备及存储介质
CN116317664B (zh) * 2023-03-10 2023-10-13 南京航空航天大学 一种带有直流偏置正弦波输出的多桥臂开关功放电路

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104092400A (zh) * 2014-07-18 2014-10-08 山东大学 一种z源三电平t型逆变器及其调制方法
CN204258655U (zh) * 2014-09-26 2015-04-08 南京冠亚电源设备有限公司 一种维持t型三电平光伏逆变器母线中点电压平衡的控制装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5762329B2 (ja) * 2012-02-07 2015-08-12 三菱電機株式会社 電力変換装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104092400A (zh) * 2014-07-18 2014-10-08 山东大学 一种z源三电平t型逆变器及其调制方法
CN204258655U (zh) * 2014-09-26 2015-04-08 南京冠亚电源设备有限公司 一种维持t型三电平光伏逆变器母线中点电压平衡的控制装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
T 型三电平整流-逆变系统的数学模型与控制方法研究;张亦凡;《煤矿机电》;20140331(第3期);正文第一、二部分及图1、6 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN104767365A (zh) 2015-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104767365B (zh) T型三电平dc/ac变换器直流电压纹波补偿系统及方法
CN104702140B (zh) T型三电平光伏并网逆变器并联环流抑制和中点平衡方法
CN103296907B (zh) 多重化逆变器及有源电力滤波系统
CN204103797U (zh) 一种准z源三电平t型逆变器
US9577545B2 (en) Power circuit, converter structure and wind power generation system thereof
CN105140966B (zh) 一种抑制非隔离型光伏系统漏电流的调制策略
CN103296908B (zh) 多重化逆变器及有源电力滤波器
CN102856916A (zh) 一种单相光伏逆变器无功控制方法及电路
CN104092399A (zh) 一种准z源三电平t型逆变器及其svpwm调制方法
CN103326606B (zh) 一种单相五电平逆变器
CN104467005A (zh) T型三电平三相四桥臂光伏并网发电系统及其控制方法
CN104092400A (zh) 一种z源三电平t型逆变器及其调制方法
CN103997043A (zh) 一种基于t型三电平的统一电能质量调节器及其调节方法
CN105262356B (zh) 一种五电平全桥并网逆变器输入电容自均压方法
CN107196491B (zh) 一种双buck并网逆变器半周期电流畸变抑制系统及其方法
CN104811071A (zh) 基于非隔离lcl滤波的光伏逆变器及无源解耦抑制方法
CN101789710A (zh) 太阳能三相并网逆变器
CN103956927A (zh) 一种电压有源箝位的无变压器型单相光伏逆变器
CN104638971A (zh) 一种光伏并网逆变器及其控制方法
CN111490695B (zh) 单级式低电压应力开关电容式多电平逆变器拓扑结构及电平调制方法
CN106786589B (zh) 一种690v三电平三桥臂并联型有源滤波器
CN102025161B (zh) 五电平双降压并联有源电力滤波器及其双频半波控制方法
CN102780387B (zh) 一种逆变器的控制方法
CN104753140A (zh) 一种双t型三电平在线式ups电源
CN204031005U (zh) 一种z源三电平t型逆变器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant