CN108599581B - 一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型dc/dc变换器 - Google Patents

一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型dc/dc变换器 Download PDF

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Abstract

一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,若设定所述变换器包含2m个输入相数,m个桥臂,n个增益单元,则其构成如下:一个直流输入电压源、m个桥臂、每个桥臂包括4个功率开关和2个二极管,桥臂上下两侧接直流电源,同时并联两个电容C 1C 2,2m个变比为1:k的高频变压器T 1T 2T 3...T 2m n个增益单元,一个输出滤波电容C0,一个输出二极管D0及负载R L 。所述每个增益单元中,增益单元1含有2m‑1个电容及2m‑1个二极管,增益单元2至增益单元n分别含有2m个电容及2m个二极管。相比现有的三电平隔离型DC/DC变换器,其桥臂数可自由调节,且各桥臂的电流自动均流,所有开关和二极管的电压应力、电流应力均得到了显著降低并可调节,输入输出增益高且也可调节,适用于大容量且输入输出需要电气隔离的应用场合。

Description

一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器
技术领域
本发明涉及一种直流-直流变换器,具体是一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器。
背景技术
近年来能源枯竭、环境污染问题日益严峻,开发海上风力资源具有重要的现实意义,大容量远距离的海上风电是未来风电发展的趋势。由于传统的交流汇流存在频率同步性和谐波含量较高等诸多不利因素,因此海上风电直流汇流方式受到了越来越多的研究和关注。三电平逆变器因开关器件电压应力低被认为是直流汇流中输入侧逆变电路较好的选择,传统的三电平逆变器与二极管桥式整流器应用广泛,但一方面其输入输出电压增益较低,在对输入输出电压增益要求较高的场合难以胜任;另一方面逆变器输入相数不可调节,在大电流输入场合中难以利用。
发明内容
为解决现有技术中三电平逆变器输入相数不可调、电压电流应力过高、输入输出增益低且整流侧二极管电压应力高的问题,本发明提出一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器。
本发明采取的技术方案为:
一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,包括:
一个直流输入电源,一个多相三电平逆变器,2m个变比为1:N的高频变压器,n个增益单元,一个输出二极管D0,一个输出滤波电容C0,负载RL
变压器T1、T2、……T2m一次侧另一端相连,变压器T1、T2、……T2m二次侧另一端相连;
所述多相三电平逆变器包括:两个输入侧滤波电容C1、C2,m个桥臂,每个桥臂包含4个功率开关和2个二极管,m个桥臂对应2m个输入相;
具体连接方式为:
输入侧滤波电容C1另一端与输入侧滤波电容C2一端相连,该连接点记为节点0,输入侧滤波电容C1一端接直流输入电源,输入侧滤波电容C2另一端接直流输入电源负极;
三电平桥臂中,每4个功率开关和2个二极管组成一个桥臂,即开关S11、S12、S13、S14构成第一桥臂,开关S12漏极与开关S13源极相连,该连接点记为节点1;二极管Db11阴极与开关S11漏极及开关S12源极相连,二极管Db12阳极与开关S13漏极及开关S14源极相连,二极管Db11阳极与二极管Db12阴极相连,该连接点接节点0;开关S21、S22、S23、S24构成第二桥臂,开关S22漏极与开关S23源极相连,该连接点记为节点2;二极管Db21阴极与开关S21漏极及开关S22源极相连,二极管Db22阳极与开关S23漏极及开关S24源极相连,二极管Db21阳极与二极管Db22阴极相连,该连接点接节点0;以此类推开关Sm1、Sm2、Sm3、Sm4构成第m桥臂,开关Sm2漏极与开关Sm3源极相连,该连接点记为节点m;二极管Dbm1阴极与开关Sm1漏极及开关Sm2源极相连,二极管Dbm2阳极与开关Sm3漏极及开关Sm4源极相连,二极管Dbm1阳极与二极管Dbm2阴极相连,该连接点接节点0;
所有桥臂的一端接直流输入电源正极,桥臂的另一端接直流输入电源负极;
所述多相三电平逆变器与变压器的连接方式为:
变压器T1一次侧一端接节点1,变压器T3一次侧一端接节点2,以此类推到第2m-1模块,变压器T2m-1一次侧一端接节点m,变压器T2、T4、...、T2m一次侧一端均接节点0;
n个增益单元的连接方式如下:
增益单元n由2m-1个电容C2n、C3n...C(2m)n,2m-1个二极管D2n、D3n...D(2m)n构成,变压器T1二次侧一端接电容C1(n-1)的一端,变压器T2二次侧一端接电容C2n的一端,...以此类推到变压器T2m二次侧一端接电容C(2m)n的一端,二极管D2n的阴极连电容C2n的另一端,二极管D2n的阳极连电容C1(n-1)的一端;二极管D3n的阴极连电容C3n的另一端,二极管D3n的阳极连电容C2n的另一端,...以此类推到二极管D(2m)n的阴极连电容C(2m)n的另一端,二极管D(2m)n的阳极连电容C(2m-1)n的另一端;
增益单元n-1由2m个电容C1(n-1)、C2(n-1)...C(2m)(n-1),2m个二极管D1(n-1)、D2(n-1)...D(2m)(n-1)构成,变压器T1二次侧一端接电容C1(n-1)的一端,电容C2n的另一端接电容C2(n-1)的一端,...以此类推到的C(2m)n另一端接电容C(2m)(n-1)的一端,二极管D1(n-1)的阴极连电容C1(n-1)的另一端,二极管D1(n-1)的阳极连电容C(2m)n的另一端;二极管D2(n-1)的阴极连电容C2(n-1)的另一端,二极管D2(n-1)的阳极连电容C1(n-1)的另一端,...以此类推到二极管D(2m)(n-1)的阴极连电容C(2m)(n-1)的另一端,二极管D(2m)(n-1)的阳极连电容C(2m-1)(n-1)的另一端;
以此类推到增益单元1:
增益单元1由2m个电容C11、C21...C(2m)1,2m个二极管D11、D21...D(2m)1构成,电容C12的另一端接电容C11的一端,电容C22的另一端接电容C21的一端,...以此类推到C(2m)2的另一端接电容C(2m)1的一端,二极管D11的阴极连电容C11的另一端,二极管D11的阳极连电容C(2m)2的另一端;二极管D12的阴极连电容C12的另一端,二极管D12的阳极连电容C11的另一端,...以此类推到二极管D(2m)1的阴极连电容C(2m)1的另一端,二极管D(2m)1的阳极连电容C(2m-1)1的另一端;
最后在电容C(2m)1的另一端引出二极管D0的阳极,二极管D0的阴极与电容C0和负载RL的一端相连,电容C0和负载RL的另一端与变压器T1二次侧一端相连。
控制方式为:在0°~90°区间,每个桥臂下标尾数为1、2的开关S11、S12,S21、S22...Sm1、Sm2导通;在90°~180°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23...Sm2、Sm3导通;在180°~270°区间每个桥臂下标尾数为3、4的开关S13、S14,S23、S24...Sm3、Sm4导通;在270°~360°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23...Sm2、Sm3导通。每一组开关导通留有足够的死区时间。
相比现有隔离型技术,本发明一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,具有如下有益效果:
1、本发明利用多升压单元实现高增益输出,根据需求调整每个输入相中二极管和电容的个数来提高增益。同时开关和二极管的电流应力和电压应力也得到了降低,提高了变换器的工作效率。其中:
输入输出增益为:
二极管的电压应力为:
其中,N为变压器变比,m为三电平逆变器桥臂数,n为模块中变压器二次侧二极管及电容的数量。
2、该变换器多相并联运行时可实现自动均流,在每个开关占空比相同时,由于电容的安秒平衡,每相均能实现自动均流,变压器的功率均分,无需任何控制策略来保证均流。
3、该变换器使用隔离型变压器,无需过大的变压器匝数比,变压器设计简单,效率高、成本低,且开关管电压应力得到显著降低,更适用于大容量高增益场合。
4、采用三电平逆变器,开关管的电压应力降低至输入电压的一半,且逆变器输出交流电含有三种电平,更接近于正弦波。
附图说明
图1是本发明电路原理总图。
图2是本发明电路为2个桥臂,2个增益单元的电路拓扑图。
图3是均流原理分析图。
图4是输入电压、输出电压及三电平逆变器输出电压仿真波形图。
图5是变压器T1、T2、T3、T4电流仿真波形图。
图6是电容电压仿真波形图。
图7是二极管D22、D32电流和二极管D22、D32电压仿真波形图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图2所示,一种基于多相三电平逆变器的隔离型4相DC/DC变换器,该变换器包含1个直流输入电源,一个两桥臂三电平逆变器,4个变比为1:k的高频变压器,2个增益单元,一个输出二极管D0,一个输出滤波电容C0,负载RL。变压器T1至T4一次侧另一端相连,变压器T1至T4二次侧另一端相连;其中:
所述两桥臂三电平逆变器包含:两个输入侧滤波电容C1、C2,2个桥臂,每个桥臂包含4个功率开关和2个二极管,2个桥臂对应4个输入相。
具体连接方式为:
输入侧滤波电容C1另一端与电容C2一端相连,该连接点记为节点0,C1一端接直流电源正极,C2另一端接直流电源负极。三电平桥臂中,每4个功率开关和2个二极管组成一个桥臂,即开关S11、S12、S13、S14构成第一桥臂,开关S12漏极与开关S13源极相连,该连接点记为节点1,二极管Db11阴极与开关S11漏极及开关S12源极相连,二极管Db12阳极与开关S13漏极及开关S14源极相连,二极管Db11阳极与二极管Db12阴极相连,该连接点接节点0;开关S21、S22、S23、S24构成第二桥臂,开关S22漏极与开关S23源极相连,该连接点记为节点2,二极管Db21阴极与开关S21漏极及开关S22源极相连,二极管Db22阳极与开关S23漏极及开关S24源极相连,二极管Db21阳极与二极管Db22阴极相连,该连接点接节点0。所有桥臂一端接直流电源正极,另一端接直流电源负极。
所述多相三电平逆变器与变压器的具体连接方式为:变压器T1一次侧一端接节点1,变压器T3一次侧一端接节点2,变压器T2、T4一次侧一端均接节点0。
2个增益单元的连接方式如下:
增益单元2由3个电容C22、C32、C42,3个二极管D22、D32、D42构成,具体连接方式为:变压器T1二次侧一端接电容C11的一端,变压器T2二次侧一端接电容C22的一端,变压器T3二次侧一端接电容C32的一端,变压器T4二次侧一端接电容C42的一端。二极管D22的阴极连电容C22的另一端,阳极连电容C11的一端;二极管D32的阴极连电容C32的另一端,阳极连电容C22的另一端,二极管D42的阴极连电容C42的另一端,阳极连电容C32的另一端;
增益单元1由4个电容C11、C21、C31、C41,4个二极管D11、D21、D31、D41构成,具体连接方式为:电容C12的另一端接电容C11的一端,电容C22的另一端接电容C21的一端,电容C32的另一端接电容C31的一端,电容C42的另一端接电容C41的一端。二极管D11的阴极连电容C11的另一端,阳极连电容C42的另一端;二极管D21的阴极连电容C21的另一端,阳极连电容C11的另一端,二极管D31的阴极连电容C31的另一端,阳极连电容C21的另一端,二极管D24的阴极连电容C24的另一端,阳极连电容C13的另一端。
最后在电容C41的另一端引出二极管D0的阳极,二极管D0的阴极与电容C0和负载RL的一端相连,电容C0和负载RL的另一端与变压器T1二次侧一端相连。
所述基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,其控制方式为:在0°~90°区间,每个桥臂下标尾数为1、2的开关S11、S12,S21、S22导通;在90°~180°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23导通;在180°~270°区间每个桥臂下标尾数为3、4的开关S13、S14,S23、S24导通;在270°~360°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23导通。每一组开关导通留有足够的死区时间。
根据功率开关状态的不同,可以将电路分为4种工作状态:
(1)、控制器控制开关S1、开关S2、开关S5、开关S6导通,开关S3、开关S4、开关S7、开关S8关断,此时逆变器输出正电平。此时电容C1放电,电容C2充电。输入电源正极流出电流依次通过开关S1、S2、节点1、变压器T1一次侧同名端和异名端、变压器T2异名端和同名端、节点0构成第一条一次侧回路。感应电流通过第一变压器T1二次侧同名端通过二极管D22、第二变压器T2向电容C22充电,通过电容C11和二极管D21向电容C21充电,给C11放电;同理输入电源正极电流依次通过开关S5、开关S6、节点2、变压器T3一次侧同名端和异名端、变压器T4异名端和同名端、节点0构成第二条一次侧回路。感应电流通过第三变压器T3二次侧同名端通过电容C32、二极管D42、第四变压器T4向电容C42充电,给C32放电,通过电容C31和二极管D41向电容C41充电,给C31放电;二极管Do、D11、D31、D32均关断。
(2)、控制器控制开关S2、开关S3、开关S6、开关S7导通,开关S1、开关S4、开关S5、开关S8关断,此时逆变器输出0电平。此时所有二极管均关断,所有电容既不充电也不放电。
(3)、控制器控制开关S3、开关S4、开关S7、开关S8导通,开关S1、开关S2、开关S5、开关S6关断,此时逆变器输出负电平。电容C1充电,电容C2放电。电容C2放电依次通过节点0、变压器T2同名端和异名端变压器、T3一次侧异名端和同名端、节点2、开关S6续流二极管、开关S5续流二极管,形成第一条一次侧回路。感应电流通过第二变压器T2二次侧同名端通过电容C22、二极管D32、第三变压器T3向电容C32充电,给电容C22放电,通过电容C21和二极管D31向电容C31充电,给C21放电;同理电容C2放电依次通过节点0、变压器T4同名端和异名端变压器、T1一次侧异名端和同名端、节点1、开关S2续流二极管、开关S1续流二极管,形成第二条一次侧回路。感应电流通过第四变压器T4二次侧同名端通过电容C42、二极管D11、第一变压器T1向电容C11充电,给C42放电,通过电容C41和二极管Do,给C41放电,向电容Co充电同时向负载RL供电;二极管D21、D41、D22、D42均关断。
(4)、控制器控制开关S2、开关S3、开关S6、开关S7导通,开关S1、开关S4、开关S5、开关S8关断,此时逆变器输出0电平。此时所有二极管均关断,所有电容既不充电也不放电。
从图3可以看出,当输入电压uin为100V的直流电时,三电平逆变器输出u1为幅值50V的阶梯交流方波,共三种电平,经过后级整流的输出直流电压u0为150V,是交流电的3倍。从图4可以看出,流过4个变压器的电流相等,功率均分,每相自动均流。
均流原理:
以图3中的一列二极管、电容为例,稳态时,t0时刻,多相三电平逆变器输出电压uin可等效成为一个三电平交流电源,从0电平开始上升,由于上升速度非常快,可以认为电容C31开始放电的时刻与电容C21、C41开始充电的时刻一致。此时二极管D21、D41导通,如图3,此时刻开始,uC31=uC41-uin,uC21=uin。t1时刻(非常快到达),电容C31电压开始缓慢下降,电容C21、C41电压开始缓慢上升,其电压变化速度非常缓慢。t2时刻,此时uC21、uC31、uC41的变化量已经足以使二极管D21、D41关断。所有二极管关断,电容充放电结束。
根据电容C0的安秒平衡原理,输出电流I0等于二极管D0流过的电流ID0,由于电容C41的存在,流过二极管D41上的电流ID41等于ID0,以此类推,第一支路上,流过二极管D21上的电流ID21等于输出电流I0。同理,其他支路流过的电流也都等于输出电流I0,本发明实现了自动均流。扩展到n相同理并产生叠加,最终实现自动均流。
仿真参数:开关频率f=50kHz,输入电压uin=30V,输出电压u0=120V,额定功率P0=120W,变压器变比为1:1。从图4可以看出,当输入电压uin=30V的直流电时,三电平逆变器输出u1为幅值15V的阶梯交流方波,共三种电平,经过后级整流的输出直流电压u0=120V。从图5为流入变压器T1、T2、T3、T4的电流波形,可以看出,流过4个变压器的电流相等,所有相自动均流。

Claims (2)

1.一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,其特征在于包括:一个直流输入电源,一个多相三电平逆变器,2m个变比为1:N的高频变压器,n个增益单元,一个输出二极管D0,一个输出滤波电容C 0,负载R L
所述多相三电平逆变器包括:两个输入侧滤波电容C 1C 2m个桥臂,每个桥臂包含4个功率开关和2个二极管,m个桥臂对应2m个输入相;
所述多相三电平逆变器具体连接方式为:
输入侧滤波电容C 1一端连接直流输入电源正极;输入侧滤波电容C 1另一端连接输入侧滤波电容C 2一端,连接点记为节点0;输入侧滤波电容C 2另一端连接直流输入电源负极;
三电平桥臂中,每4个功率开关和2个二极管组成一个桥臂,具体如下:
开关S11、S12、S13、S14构成第一桥臂,开关S12漏极与开关S13源极相连,连接点记为节点1;
二极管Db11阴极分别与开关S11漏极、开关S12源极相连;二极管Db12阳极分别开关S13漏极、开关S14源极相连;二极管Db11阳极与二极管Db12阴极相连,连接点记为节点0;
开关S21、S22、S23、S24构成第二桥臂,开关S22漏极与开关S23源极相连,连接点记为节点2;
二极管Db21阴极分别与开关S21漏极及开关S22源极相连;二极管Db22阳极分别与开关S23漏极及开关S24源极相连;二极管Db21阳极与二极管Db22阴极相连,连接点连接至节点0;
以此类推……;
开关S m1、S m2、S m3、S m4构成第m桥臂,开关S m2漏极与开关S m3源极相连,连接点记为节点m
二极管Dbm1阴极分别与开关S m1漏极、开关S m2源极相连;二极管Dbm2阳极分别与开关S m3漏极、开关S m4源极相连;二极管Dbm1阳极与二极管Dbm2阴极相连,连接点连接至节点0;
所有桥臂的一端连接直流输入电源正极,桥臂的另一端连接直流输入电源负极;
多相三电平逆变器与变压器的连接方式为:
变压器T1一次侧一端接节点1,变压器T3一次侧一端接节点2,……以此类推到第2m-1模块,变压器T2m -1一次侧一端接节点m
变压器T2、T4、...、T2m 一次侧一端均接节点0;
变压器T1、T2、……T2m 一次侧另一端均连接在一起;
n个增益单元的连接方式如下:
增益单元n由2m-1个电容C 2n C 3n ...C (2m)n ,2m-1个二极管D2n 、D3n ...D(2m)n 构成;
变压器T1二次侧一端接电容C 1(n-1)的一端;
变压器T2二次侧一端接电容C 2n 的一端,...以此类推到变压器T2m 二次侧一端接电容C (2m)n 的一端;
变压器T1、T2、……T2m 二次侧另一端均连接在一起;
二极管D 2n 的阴极连电容C 2n 的另一端,二极管D 2n 的阳极连电容C 1(n-1)的一端;
二极管D 3n 的阴极连电容C 3n 的另一端,二极管D 3n 的阳极连电容C 2n 的另一端, ...以此类推到二极管D (2m)n 的阴极连电容C (2m)n 的另一端,二极管D (2m)n 的阳极连电容C (2m-1)n 的另一端;
增益单元n-1由2m个电容C 1(n-1)C 2(n-1)...C (2m) (n-1),2m个二极管D1(n-1)、D2(n-1)...D(2m) (n-1)构成;
变压器T1二次侧一端接电容C 1(n-1)的一端,电容C 2n 的另一端接电容C 2(n-1)的一端,...以此类推到的C (2m)n 另一端接电容C (2m)(n-1)的一端,二极管D 1(n-1)的阴极连电容C 1(n-1)的另一端,二极管D 1(n-1)的阳极连电容C (2m)n 的另一端;二极管D 2(n-1)的阴极连电容C 2(n-1)的另一端,二极管D 2(n-1)的阳极连电容C 1(n-1)的另一端, ...以此类推到二极管D (2m) (n-1)的阴极连电容C (2m) (n-1)的另一端,二极管D (2m) (n-1)的阳极连电容C (2m-1)(n-1)的另一端;
以此类推到增益单元1:
增益单元1由2m个电容C 11C 21...C (2m)1,2m个二极管D11、D21...D(2m)1构成,电容C 12的另一端接电容C 11的一端,电容C 22的另一端接电容C 21的一端,...以此类推到C (2m)2的另一端接电容C (2m)1的一端,二极管D 11的阴极连电容C 11的另一端,二极管D 11的阳极连电容C (2m)2的另一端;二极管D 12的阴极连电容C 12的另一端,二极管D 12的阳极连电容C 11的另一端, ...以此类推到二极管D (2m)1的阴极连电容C (2m)1的另一端,二极管D (2m)1的阳极连电容C (2m-1)1的另一端;
最后在电容C (2m)1的另一端引出二极管D0的阳极,二极管D0的阴极与电容C 0和负载R L 的一端相连,电容C 0和负载R L 的另一端与变压器T1二次侧一端相连;
所述大容量隔离型DC/DC变换器,控制方式为:
在0°~90°区间,每个桥臂下标尾数为1、2的开关S11、S12,S21、S22...S m1、S m2导通;
在90°~180°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23...S m2、S m3导通;
在180°~270°区间每个桥臂下标尾数为3、4的开关S13、S14,S23、S24...S m3、S m4导通;
在270°~360°区间每个桥臂下标尾数为2、3的开关S12、S13,S22、S23...S m2、S m3导通;
每一组开关导通留有足够的死区时间。
2.根据权利要求1所述一种基于多相三电平逆变器的大容量隔离型DC/DC变换器,其特征在于:根据功率开关状态的不同,将电路分为4种工作状态:
(1)、控制器控制开关S1、开关S2、开关S5、开关S6导通,开关S3、开关S4、开关S7、开关S8关断,此时逆变器输出正电平;此时电容C 1放电,电容C 2充电;输入电源正极流出电流依次通过开关S1、S2、节点1、变压器T1一次侧同名端和异名端、变压器T2异名端和同名端、节点0构成第一条一次侧回路;感应电流通过第一变压器T1二次侧同名端通过二极管D 22、第二变压器T2向电容C 22充电,通过电容C 11和二极管D 21向电容C 21充电,给C 11放电;同理输入电源正极电流依次通过开关S5、开关S6、节点2、变压器T3一次侧同名端和异名端、变压器T4异名端和同名端、节点0构成第二条一次侧回路;感应电流通过第三变压器T3二次侧同名端通过电容C 32、二极管D 42、第四变压器T4向电容C 42充电,给C 32放电,通过电容C 31和二极管D 41向电容C 41充电,给C 31放电;二极管D oD 11D 31D 32均关断;
(2)、控制器控制开关S2、开关S3、开关S6、开关S7导通,开关S1、开关S4、开关S5、开关S8关断,此时逆变器输出0电平;此时所有二极管均关断,所有电容既不充电也不放电;
(3)、控制器控制开关S3、开关S4、开关S7、开关S8导通,开关S1、开关S2、开关S5、开关S6关断,此时逆变器输出负电平;电容C 1充电,电容C 2放电;电容C 2放电依次通过节点0、变压器T2同名端和异名端变压器、T3一次侧异名端和同名端、节点2、开关S6续流二极管、开关S5续流二极管,形成第一条一次侧回路;感应电流通过第二变压器T2二次侧同名端通过电容C 22、二极管D 32、第三变压器T3向电容C 32充电,给电容C 22放电,通过电容C 21和二极管D 31向电容C 31充电,给C 21放电;同理电容C 2放电依次通过节点0、变压器T4同名端和异名端变压器、T1一次侧异名端和同名端、节点1、开关S2续流二极管、开关S1续流二极管,形成第二条一次侧回路;感应电流通过第四变压器T4二次侧同名端通过电容C 42、二极管D 11、第一变压器T1向电容C 11充电,给C 42放电,通过电容C 41和二极管D o,给C 41放电,向电容C o 充电同时向负载R L 供电;二极管D 21D 41D 22D 42均关断;
(4)、控制器控制开关S2、开关S3、开关S6、开关S7导通,开关S1、开关S4、开关S5、开关S8关断,此时逆变器输出0电平;此时所有二极管均关断,所有电容既不充电也不放电。
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Assignee: Nanjing Chixun Electric Technology Co.,Ltd.

Assignor: CHINA THREE GORGES University

Contract record no.: X2023980049857

Denomination of invention: A high-capacity isolated DC/DC converter based on multiphase three-level inverter

Granted publication date: 20231027

License type: Common License

Record date: 20231206