CN111541389B - 一种多电平逆变器拓扑结构 - Google Patents

一种多电平逆变器拓扑结构 Download PDF

Info

Publication number
CN111541389B
CN111541389B CN202010414123.5A CN202010414123A CN111541389B CN 111541389 B CN111541389 B CN 111541389B CN 202010414123 A CN202010414123 A CN 202010414123A CN 111541389 B CN111541389 B CN 111541389B
Authority
CN
China
Prior art keywords
switch
capacitor
level
output
power supply
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
CN202010414123.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111541389A (zh
Inventor
阿拉丁·穆斯塔法·穆罕默德·哈森
李小腾
戴立宇
陈文洁
杨旭
周永兴
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.)
State Grid Corp of China SGCC
Xian Jiaotong University
Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Xian Jiaotong University
Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Co Ltd
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 State Grid Corp of China SGCC, Xian Jiaotong University, Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN202010414123.5A priority Critical patent/CN111541389B/zh
Publication of CN111541389A publication Critical patent/CN111541389A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111541389B publication Critical patent/CN111541389B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • 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
    • H02M7/5387Conversion 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 in a bridge configuration
    • 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
    • H02M1/0067Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
    • H02M1/007Plural converter units in cascade

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种多电平逆变器拓扑结构,采用两个直流电源和十个单向功率开关可以产生十三电平的输出电压波形,采用较少的开关数量,产生十三电平输出波形,而且各开关之间无干扰,连接电路简单,不需要增加输出电平需要隔离的直流电源和大容量电容器组,谐波失真率低,并且该逆变器电路在没有任何辅助充电电路的情况下为电容器提供自充电功能,可实现电荷平衡控制拓扑,本发明控制开关个数少,结构简单,成本低;且输出电平控制开关数量少,可实现多种电平输出控制,效率高且易控制。

Description

一种多电平逆变器拓扑结构
技术领域
本发明属于电力电子研究领域,具体公开了一种多电平逆变器拓扑结构。
背景技术
近年来,由于全球变暖和化石燃料的减少,可再生能源成为人们关注的话题。这些可再生能源系统需要逆变器,而多电平逆变器由于其成本低、效率高、输出波形质量好等优点而受到人们的青睐。这些多电平逆变器可用于向电网注入能量转换系统,如燃料电池、风力涡轮机等。由于可再生能源系统的输出电压较低,因此需要将其送入电网。在多电平逆变器中,输出电压与阶梯波形相同,总谐波失真较小。
一般来说,多电平逆变器的传统拓扑结构可分为二极管箝位(DCMLI)、飞电容器(FCMLI)和级联H桥,它们通常分为输入直流电源对称和非对称两种基本类型。然而,在这些拓扑结构中增加输出电平需要隔离的直流电源和大容量电容器组。此外,由于电容器的电压放电,需要电荷平衡控制拓扑。结构复杂,且稳定性差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多电平逆变器拓扑结构,以克服现有技术的不足。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种多电平逆变器拓扑结构,包括第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9、第十开关T10、第一电容C1、第二电容C2、第一直流电源Vdc1和第二直流电源Vdc2;
第一直流电源Vdc1的正极、第七开关T7的一端、第九开关T9的一端和第十开关T10的一端连接;第一直流电源Vdc1的负极、第六开关T6的一端、第四开关T4的一端和第八开关T8的一端连接;
第四开关T4的另一端、第二电容C2的正极和第三开关T3的一端连接;第二电容C2的负极、第五开关T5的一端、第二开关T2的一端和第一开关T1的一端连接;第二开关T2的另一端和第一电容C1的正极连接;
第九开关T9的另一端、第八开关T8的另一端和第二直流电源Vdc2的负极连接;
第二直流电源Vdc2的正极、第三开关T3的另一端、第十开关T10的另一端、第一电容C1的负极和第一开关T1的另一端连接后为输出端B;第五开关T5的另一端、第六开关T6的另一端和第七开关T7的另一端连接后为输出端A。
进一步的,第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9和第十开关T10均为功率开关管。
进一步的,第一电容C1和第二电容C2均为有源电容。
进一步的,多个多电平逆变器拓扑结构依次串联形成多级联电路结构。
进一步的,多个多电平逆变器拓扑结构对称级联,则输出电压波形中的电平数为Nlevels=12*m+1,m=1,2,3……,其中m是串联的多电平逆变器拓扑结构的数目。
进一步的,多个多电平逆变器拓扑结构非对称单元连接,输出电压波形电平的数量为Nlevels=2(7×12*m)+1,其中m=1,2,3……,其中m是与主单元串联的附加多电平逆变器拓扑结构的数量。
与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
本发明公开一种多电平逆变器拓扑结构,采用两个直流电源和十个单向功率开关可以产生十三电平的输出电压波形,采用较少的开关数量,产生十三电平输出波形,而且各开关之间无干扰,连接电路简单,不需要增加输出电平需要隔离的直流电源和大容量电容器组,谐波失真率低,并且该逆变器电路在没有任何辅助充电电路的情况下为电容器提供自充电功能,可实现电荷平衡控制拓扑,本发明控制开关个数少,结构简单,成本低;且输出电平控制开关数量少,可实现多种电平输出控制,效率高且易控制。
进一步的,采用功率开关管,有利于各开关的控制,提高多电平逆变器拓扑结构的电平输出控制。
附图说明
图1为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构。
图2为本发明实施例中十三电平升压逆变单元拓扑不同工作模式结构示意图。
图3为本发明实施例中电容充电路径路,图3(a)为本发明实施例中第一电容C1充电路径路;图3(b)为本发明实施例中第二电容C2充电路径路。
图4为本发明实施例中多电平逆变器拓扑结构级联结构图。
图5为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构十三电平输出波形。
图6为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构电容电压图,图6(a)为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构第一电容C1电压图;图6(b)为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构第二电容C2电压图。
图7为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构输出电压和负载电流示意图。
图8为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构级联单元的输出电压。
图9为本发明实施例中基于十三电平逆变器拓扑结构级联系统的输出电压。
图10为本发明实施例中基于十三电平逆变器拓扑结构级联系统的输出电压和电流。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
如图1所示,本发明一种多电平逆变器拓扑结构,包括第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9、第十开关T10、第一电容C1、第二电容C2、第一直流电源Vdc1和第二直流电源Vdc2;
第一直流电源Vdc1的正极、第七开关T7的一端、第九开关T9的一端和第十开关T10的一端连接;第一直流电源Vdc1的负极、第六开关T6的一端、第四开关T4的一端和第八开关T8的一端连接;
第四开关T4的另一端、第二电容C2的正极和第三开关T3的一端连接;第二电容C2的负极、第五开关T5的一端、第二开关T2的一端和第一开关T1的一端连接;第二开关T2的另一端和第一电容C1的正极连接;
第九开关T9的另一端、第八开关T8的另一端和第二直流电源Vdc2的负极连接;
第二直流电源Vdc2的正极、第三开关T3的另一端、第十开关T10的另一端、第一电容C1的负极和第一开关T1的另一端连接后为输出端B;第五开关T5的另一端、第六开关T6的另一端和第七开关T7的另一端连接后为输出端A。
第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9和第十开关T10均为功率开关管,有利于各开关的控制,提高多电平逆变器拓扑结构的电平输出控制;第一电容C1和第二电容C2均为有源电容,可实现多电平逆变器拓扑结构的输出。
实施例,如图1所示,第一直流电源Vdc1取2个输出电平,第二直流电源Vdc2取1个输出电平;在多电平逆变器拓扑结构标注8个电路节点,用于辅助描述该拓扑特征;
所述第一开关T1第一端与第二端分别与电路节点⑤、⑧相连;
所述第二开关T2第一端与第二端分别与电路节点⑤、⑦相连;
所述第三开关T3第一端与第二端分别与电路节点④、⑧相连;
所述第四开关T4第一端与第二端分别与电路节点④、③相连;
所述第五开关T5第一端与第二端分别与电路节点⑤、①相连;
所述第六开关T6第一端与第二端分别与电路节点①、③相连;
所述第七开关T7第一端与第二端分别与电路节点①、②相连;
所述第八开关T8第一端与第二端分别与电路节点③、⑥相连;
所述第九开关T9第一端与第二端分别与电路节点②、⑥相连;
所述第十开关T10第一端与第二端分别与电路节点②、⑧相连;
所述第一电容C1串接在电路节点⑦和⑧之间,所述第二电容C2串接在电路节点④和⑤之间;所述第一直流电源Vdc串接在电路节点⑥和⑧之间,所述第二直流电源2Vdc串接在电路节点③和②之间。
如图1所示,形成D型十三电平升压逆变单元拓扑结构。结合图1结构,如图3所示,第一电容C1和第二电容C2的充电环路。为第一电容C1和第二电容C2分别提供了一个独特的环路,以便从直流电源进行充电,而在闭环中不会产生任何干扰或短路。如图3(a)所示,第二开关T2、第五开关T5、第七开关T7和第八开关T8导通,第一电容C1以(+1)电平充电;如图3(b)所示,第三开关T3、第五开关T5、第六开关T6和第九开关T9导通,第二电容C2以(+3)电平充电。
充电完成后,如图2(m)所示输出状态为零电平,第七开关T7和第十开关T10导通,输出端A和输出端B两点直通,输出零电平;
如图2(a)所示输出状态为+1电平,第五开关T5和第二开关T2导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2的电压,可以得到+1Vdc电平;
如图2(b)所示输出状态为+2电平,第七开关T7、第四开关T4和第三开关T3导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第一直流电源Vdc1的电压,可以得到+2Vdc电平;
如图2(c)所示输出状态为+3电平,第六开关T6、第四开关T4和第一开关T1导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2的电压,可以得到+3Vdc电平;
如图2(d)所示输出状态为+4电平,第六开关T6、第四开关T4和第二开关T2导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第一电容C1和第二电容C2的电压,可以得到+4Vdc电平;
如图2(e)所示输出状态为+5电平,第七开关T7、第四开关T4和第一开关T1导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第一电容C1和第一直流电源Vdc1的电压,可以得到+5Vdc电平;
如图2(f)所示输出状态为+6电平,第七开关T7、第四开关T4和第二开关T2导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第一电容C1、第二电容C2和第一直流电源Vdc1的电压,可以得到+6Vdc电平;
如图2(g)所示输出状态为-电平,第七开关T7和第九开关T9导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二直流电源Vdc2的电压,可以得到-Vdc电平;
如图2(h)所示输出状态为-2电平,第六开关T6和第十开关T10导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第一直流电源Vdc1的负电压,可以得到-2Vdc电平;
如图2(i)所示输出状态为-3电平,第三开关T3和第五开关T5导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2的电压,可以得到-3Vdc电平;
如图2(j)所示输出状态为-4电平,第四开关T4、第五开关T5和第八开关T8导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2和第二直流电源Vdc2的电压,可以得到-4Vdc电平;
如图2(k)所示输出状态为-5电平,第四开关T4、第五开关T5和第十开关T10导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2和第一直流电源Vdc1的电压,可以得到-5Vdc电平;
如图2(l)所示输出状态为-6电平,第四开关T4、第五开关T5和第九开关T9导通,其余开关关闭,电路的输出端A和输出端B为第二电容C2、第一直流电源Vdc1和第二直流电源Vdc2的电压,可以得到-6Vdc电平。
为了增加输出功率并增加输出电压波形中的电平数,可以采用基于本发明拓扑结构的级联连接。适用于多个直流电压源的级联,如光伏场合;多个多电平逆变器拓扑结构依次串联形成多级联电路结构,如图4所示,即前一个多电平逆变器拓扑结构的输出端A和其相邻的后一个多电平逆变器拓扑结构的输出端B连接,首尾两个多电平逆变器拓扑结构中一个多电平逆变器拓扑结构的输出端A为级联结构输出端A,另一个多电平逆变器拓扑结构的输出端B为级联结构输出端B。如果系统中有多个多电平逆变器拓扑结构对称级联,则输出电压波形中的电平数为Nlevels=12*m+1,其中m=1,2,3……,其中m是串联的多电平逆变器拓扑结构的数目。对于多个多电平逆变器拓扑结构非对称单元连接,输出电压波形电平的数量为Nlevels=2(7×12*m)+1,其中m=1,2,3……,其中m是与主单元串联的附加多电平逆变器拓扑结构的数量。
为了证明本申请上述D型十三电平升压逆变单元拓扑的有效性,使用MATLAB/SIMULINK软件对其进行了仿真分析,电路参数设置如下:直流电源电压Vdc=100V,f=50Hz,仿真中设置为阻感性负载RL=100Ω,XL=1.57Ω;仿真结果如图5-图10所示。图5为本发明D型多电平升压逆变单元十三电平输出波形,波形稳定。图6(a)为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构第一电容C1电压图,电压值波动小,稳定性好;图6(b)为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构第二电容C2电压图,电压值波动小,稳定性好。图7为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构输出电压Vout和负载电流IL示意图,电流稳定,波动小,谐波失真率低。图8为本发明实施例中十三电平逆变器拓扑结构级联单元的输出电压,谐波失真率低。图9为本发明实施例中基于十三电平逆变器拓扑结构级联系统的输出电压。图10为本发明实施例中基于十三电平逆变器拓扑结构级联系统的输出电压Vout和电流IL。仿真结果符合预期目标,验证了所发明D型多电平升压逆变单元拓扑的有效性,该拓扑结构只用两个直流电源和十个单向功率开关就可以产生十三电平的输出电压波形。所发明的多电平拓扑用较少的开关数量,产生十三电平输出波形,谐波失真率低。并且该逆变器电路在没有任何辅助充电电路的情况下为电容器提供自充电功能,所以该拓扑将具有低成本、高性能、高效率的优点,。

Claims (4)

1.一种多电平逆变器拓扑结构,其特征在于,包括第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9、第十开关T10、第一电容C1、第二电容C2、第一直流电源Vdc1和第二直流电源Vdc2;
第一直流电源Vdc1的正极、第七开关T7的一端、第九开关T9的一端和第十开关T10的一端连接;第一直流电源Vdc1的负极、第六开关T6的一端、第四开关T4的一端和第八开关T8的一端连接;
第四开关T4的另一端、第二电容C2的正极和第三开关T3的一端连接;第二电容C2的负极、第五开关T5的一端、第二开关T2的一端和第一开关T1的一端连接;第二开关T2的另一端和第一电容C1的正极连接;
第九开关T9的另一端、第八开关T8的另一端和第二直流电源Vdc2的负极连接;
第二直流电源Vdc2的正极、第三开关T3的另一端、第十开关T10的另一端、第一电容C1的负极和第一开关T1的另一端连接后为输出端B;第五开关T5的另一端、第六开关T6的另一端和第七开关T7的另一端连接后为输出端A。
2.根据权利要求1所述的一种多电平逆变器拓扑结构,其特征在于,第一开关T1、第二开关T2、第三开关T3、第四开关T4、第五开关T5、第六开关T6、第七开关T7、第八开关T8、第九开关T9和第十开关T10均为功率开关管。
3.根据权利要求1所述的一种多电平逆变器拓扑结构,其特征在于,第一电容C1和第二电容C2均为有源电容。
4.根据权利要求1所述的一种多电平逆变器拓扑结构,其特征在于,多个多电平逆变器拓扑结构依次串联形成多级联电路结构。
CN202010414123.5A 2020-05-15 2020-05-15 一种多电平逆变器拓扑结构 Active CN111541389B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010414123.5A CN111541389B (zh) 2020-05-15 2020-05-15 一种多电平逆变器拓扑结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010414123.5A CN111541389B (zh) 2020-05-15 2020-05-15 一种多电平逆变器拓扑结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111541389A CN111541389A (zh) 2020-08-14
CN111541389B true CN111541389B (zh) 2021-02-12

Family

ID=71977759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010414123.5A Active CN111541389B (zh) 2020-05-15 2020-05-15 一种多电平逆变器拓扑结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111541389B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113141124B (zh) * 2021-05-24 2022-04-01 广东工业大学 一种无电容型十三电平逆变电路

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN204304824U (zh) * 2014-11-25 2015-04-29 苏州陆安新能源科技有限公司 一种多电平高效逆变器

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9853567B2 (en) * 2013-07-29 2017-12-26 Rhombus Energy Solutions, Inc. DC source-to-AC grid tie-in power enhancement using multilevel/multiphase inverter topology and resonant matrix tank converter
CN110138250B (zh) * 2019-05-14 2020-10-27 郑州大学 一种开关电容n电平逆变器及其调制方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN204304824U (zh) * 2014-11-25 2015-04-29 苏州陆安新能源科技有限公司 一种多电平高效逆变器

Also Published As

Publication number Publication date
CN111541389A (zh) 2020-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. An impedance network boost converter with a high-voltage gain
CN108768176B (zh) 一种三电平Boost电路和逆变系统
CN111541389B (zh) 一种多电平逆变器拓扑结构
CN203301366U (zh) 一种新型风光互补双输入sepic dc-dc变换器
CN111130371B (zh) 一种基于开关电容的2倍升压九电平逆变器
CN111245224B (zh) 一种可扩展的零输入电流纹波高增益直流变换器
Kaushik et al. Performance Analysis of Boost Converters in a PV System with P and O based MPPT Controller connected to a Battery Backup and Grid
CN102611304A (zh) 一种新型双输入Buck-Boost直流变换器
CN111092548B (zh) 一种带有电感电容开关网络的高增益Cuk直流变换器
CN110943617B (zh) 一种双开关型dc/dc变换器电路拓扑结构
CN106787692A (zh) 一种共地型开关电容准z源变换器
CN102646977B (zh) 基于mppt升压的二次升压电路及分布式太阳能电池组
CN107769600B (zh) 一种非对称多电平功率变换电路
CN216625586U (zh) 一种宽范围输入非隔离三端口dc-dc变换器
CN115694231A (zh) 开关电容共地型九电平逆变器
CN103326562A (zh) 一种新型风光互补双输入sepic dc-dc变换器
CN112234821B (zh) 一种基于有源网络的高增益直流变换器拓扑结构
CN103414339B (zh) 基于Switch-Capacitor网络的多输入升压变换器
CN220457302U (zh) 一种基于开关电容结构的十七电平自均压逆变器
CN215344374U (zh) 一种组合型三电平dc-dc变换器
CN112117921B (zh) 一种单相19电平逆变器单元拓扑
CN112039363B (zh) 一种升压型无电压跌落开关电容逆变器
CN103956928A (zh) 双输出三开关组mmc逆变器直流电容电压的控制方法
CN104052272B (zh) Z源高增益低开关应力的直流升压变换器
CN111541390B (zh) 一种多电平逆变拓扑电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20240510

Address after: No.28, Xianning West Road, Beilin District, Xi'an City, Shaanxi Province

Patentee after: XI'AN JIAOTONG University

Country or region after: China

Patentee after: Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Co.,Ltd.

Patentee after: STATE GRID CORPORATION OF CHINA

Address before: 710049 No. 28 West Xianning Road, Shaanxi, Xi'an

Patentee before: XI'AN JIAOTONG University

Country or region before: China

Patentee before: STATE GRID SHAANXI ELECTRIC POWER Research Institute

Patentee before: STATE GRID CORPORATION OF CHINA