CN203872077U - 一种光伏供电电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种光伏供电电路,包括光伏电源电路和光伏逆变电路,光伏电源电路具有正极输出电缆、负极输出电缆、第一光伏板组和第二光伏板组,第一光伏板组的正极接正极输出电缆,其负极接第二光伏板组的正极,第二光伏板组的负极接负极输出电缆,第一光伏板组的负极和第二光伏板组的正极共同接地;光伏电源电路的正极输出电缆与光伏逆变电路的正极母线电连接,光伏电源电路的负极输出电缆与光伏逆变电路的负极母线电连接。本实用新型提出了一种适合更宽输入电压范围装置,采用本实用新型的装置,光伏逆变电路的输入电压可从1000V扩大到2000V(-1000V至+1000V),并网电压从350V以下提高至350V至1000V。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光伏供电电路。
背景技术
主流的光伏组件及配套设备均基于直流1000V的电压要求设计和制造,因而逆变器的输入电压一般都控制在1000V内。光伏电站常用的光伏板串联后的开口电压值一般在750V左右,因而常用的光伏逆变电路的输入最高电压一般在1000V左右,输出电压一般在400V以下。
由于光伏板组件耐压值的限制,单级变换的光伏逆变电路一般采用400V以下的低电压并网,并网功率相同的情形下,并网电压低,并网电流就较大。低压大电流,会增加开关管损耗、线路损耗,从而系统的效率会偏低。同时,并网电流大,所需开关管、空开、接触器、Hall,线缆的成本就会较高。
同时,对于大型光伏电站并网,一般采用双分裂变压器,系统成本高。对于低电压400V并网,须采用两级变换或单级变换后加升压变压器实现并网,因而系统体积大、成本高、转换效率低。
实用新型内容
为解决现有光伏供电电路电源输出电压低的技术问题,本实用新型提供一种光伏供电电路,包括光伏电源电路和光伏逆变电路,光伏电源电路具有正极输出电缆、负极输出电缆、第一光伏板组和第二光伏板组,第一光伏板组的正极接正极输出电缆,其负极接第二光伏板组的正极,第二光伏板组的负极接负极输出电缆,第一光伏板组的负极和第二光伏板组的正极共同接地;光伏电源电路的正极输出电缆与光伏逆变电路的正极母线电连接,光伏电源电路的负极输出电缆与光伏逆变电路的负极母线电连接。
光伏逆变电路包括电容C11、电容C12、开关管T11、开关管T12、开关管T21、开关管T22、开关管T31、开关管T32、开关管T41、开关管T42、开关管T51、开关管T52、开关管T61、开关管T62、滤波电感L11a、滤波电感L11b、滤波电感L11c、滤波电感L12a、滤波电感L12b、滤波电感L12c、滤波电容C1a、滤波电容C1b和滤波电容C1c;电容C11和电容C12串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;开关管T11、开关管T12、开关管T21和开关管T22串联后作为a相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11a和滤波电感L12a接至a相电网;开关管T31、开关管T32、开关管T41和开关管T42串联后作为b相 逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11b和滤波电感L12b接至b相电网;开关管T51、开关管T52、开关管T61和开关管T62串联后作为c相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11c和滤波电感L12c接至c相电网;滤波电容C1a和滤波电容C1b串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点之间;滤波电容C1a和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间;滤波电容C1b和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间。
或者,光伏逆变电路包括电容C31、电容C32、开关管Q11、开关管Q12、开关管Q21、开关管Q22、开关管Q31、开关管Q32、开关管Q41、开关管Q42、开关管Q51、开关管Q52、开关管Q61、开关管Q62、开关管Q71、开关管Q72、开关管Q81、开关管Q82、开关管Q91、开关管Q92、滤波电感L31a、滤波电感L31b、滤波电感L31c、滤波电感L32a、滤波电感L32b、滤波电感L32c、滤波电容C3a、滤波电容C3b和滤波电容C3c;电容C31和电容C32串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管Q11和开关管Q12、串联的开关管Q21和开关管Q22与串联的开关管Q71和开关管Q72构成a相T型三电平结构;串联的开关管Q31和开关管Q32、串联的开关管Q41和开关管Q42与串联的开关管Q81和开关管Q82构成b相T型三电平结构;串联的开关管Q51和开关管Q52、串联的开关管Q61和开关管Q62与串联的开关管Q91和开关管Q92构成c相T型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31a和滤波电感L32a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31b和滤波电感L32b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31c和滤波电感L32c接至c相电网;滤波电容C3a和滤波电容C3b串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点之间;滤波电容C3a和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间;滤波电容C3b和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间。
T型三电平的采用,可以选取合适的控制方式,平衡正负母线电容电压,不需要增加额外的平衡电路。
或者,光伏逆变电路包括电容C21、电容C22、开关管S11、开关管S12、开关管S21、开关管S22、开关管S31、开关管S32、开关管S41、开关管S42、开关管S51、开关管S52、开关管S61、开关管S62、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、滤波电感L21a、滤波电感L21b、滤波电感L21c、滤波电感L22a、滤波电感L22b、滤波电感L22c、滤 波电容C2a、滤波电容C2b和滤波电容C2c;电容C21和电容C22串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管S11和开关管S12、串联的开关管S21和开关管S22与二极管D1和二极管D2构成a相I型三电平结构;串联的开关管S31和开关管S32、串联的开关管S41和开关管S42与二极管D3和二极管D4构成b相I型三电平结构;串联的开关管S51和开关管S52、串联的开关管S61和开关管S62与二极管D5和二极管D6构成c相I型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21a和滤波电感L22a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21b和滤波电感L22b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21c和滤波电感L22c接至c相电网;滤波电容C2a和滤波电容C2b串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点之间;滤波电容C2a和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间;滤波电容C2b和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间。
I型三电平的采用,可以选取合适的控制方式,平衡正负母线电容电压,不需要增加额外的平衡电路;与T型三电平相比,所有管子都可以选用耐压1200V的开关管,而不需要多个1200V的开关管串联使用,减少了开关管的使用数量。
本实用新型的有益效果:本实用新型提出了一种适合更宽输入电压范围装置。采用本实用新型的装置,光伏逆变电路的输入电压可从1000V扩大到2000V(-1000V至+1000V),并网电压从350V以下提高至350V至1000V;并且在输入电压升高的情况下,通过巧妙地将两串联的光伏板组中间点接地,使得电缆所承受的电压仍然处于1000V以内,未超过其耐压能力,保障了电路的安全使用。在并网功率相同的情形下,并网电压的升高,并网电流就会减小,IGBT损耗、滤波器件损耗、线路损耗等都会相应减少,从而提高了系统的转换效率。同时,并网电流的减小,所需IGBT、空开、接触器、Hall,线缆的成本就会明显降低。采用本实用新型的装置,对于大型光伏电站,可采用普通高压变压器,而无需采用又分裂变压器,可降低20%成本。对于低压400V并网的情形,只需采用单级变换光伏逆变电路即可实现低压无变压器并网,因而体积小、成本低、转换效率高。
附图说明
图1为本实用新型光伏供电电路一个实施例的结构示意图;
图2为本实用新型光伏供电电路中光伏逆变电路第一个实施例的结构示意图;
图3为本实用新型光伏供电电路中光伏逆变电路第二个实施例的结构示意图;
图4为本实用新型光伏供电电路中光伏逆变电路第三个实施了的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,本实用新型光伏供电电路的一个实施例,包括光伏电源电路1,光伏电源电路1具有正极输出电缆、负极输出电缆、第一光伏板组PV1和第二光伏板组PV2,第一光伏板组PV1的正极接正极输出电缆,其负极接第二光伏板组PV2的正极,第二光伏板组PV2的负极接负极输出电缆,第一光伏板组PV1的负极和第二光伏板组PV2的正极共同接地。PV1负极与PV2正极连接,并通过接地装置与系统参考地连接;接地装置可以采用直接接地装置实现或通过接地组件装置实现。
如图1所示,光伏供电电路还包括光伏逆变电路2,光伏电源电路1的正极输出电缆与光伏逆变电路2的正极母线电连接,光伏电源电路1的负极输出电缆与光伏逆变电路2的负极母线电连接。
光伏供电电路由PV1、PV2两光伏板组作为输入,经过光伏逆变电路2变换将直流电转换为交流电,向电网发电;光伏逆变电路2将光伏电源电路1输出的直流电转换为交流电,实现高压输入、高压并网,光伏逆变电路2的三相输出分别接至电网va、vb和vc。其中,PV1和PV2均为最高电压为1000V输入的光伏板组串,PE指保护地。
作为光伏逆变电路2的第一个实施例,如图2所示,光伏逆变电路2包括电容C11、电容C12、开关管T11、开关管T12、开关管T21、开关管T22、开关管T31、开关管T32、开关管T41、开关管T42、开关管T51、开关管T52、开关管T61、开关管T62、滤波电感L11a、滤波电感L11b、滤波电感L11c、滤波电感L12a、滤波电感L12b、滤波电感L12c、滤波电容C1a、滤波电容C1b和滤波电容C1c;电容C11和电容C12串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;开关管T11、开关管T12、开关管T21和开关管T22串联后作为a相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11a和滤波电感L12a接至a相电网;开关管T31、开关管T32、开关管T41和开关管T42串联后作为b相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11b和滤波电感L12b接至b相电网;开关管T51、开关管T52、开关管T61和开关管T62串联后作为c相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11c和滤波电感L12c接至c相电网;滤波电容C1a和滤波电容C1b串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点之间;滤波电容C1a和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间;滤波电容C1b和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间。
光伏电源电路1的正极与光伏逆变电路2的母线电容C11正极相连,其负极与光伏逆变电路2的母线电容C12负极连接;C11与C12串联,C11与C12分别是耐压为1000V或以上的电容或并联电容组;T11、T12、T21和T22串联后并在母线电容间,构成逆变器a相逆变桥臂;T31、T32、T41和T42串联后并在母线电容间,构成逆变器b相逆变桥臂;T51、T52、T61和T62串联后并在母线电容间,构成逆变器c相逆变桥臂;T11、T12、T21、T22、T31、T32、T41、T42、T51、T52、T61和T62均是耐压为1200V带体二极管的开关管;L11a、L12a、L11b、L12b、L11c和L12c均为滤波电感,与滤波电容组合成LCL滤波器;C1a、C1b和C1c均为滤波电容,与滤波电感组合形成LCL滤波器。
作为光伏逆变电路2的第二个实施例,如图3所示,光伏逆变电路2包括电容C21、电容C22、开关管S11、开关管S12、开关管S21、开关管S22、开关管S31、开关管S32、开关管S41、开关管S42、开关管S51、开关管S52、开关管S61、开关管S62、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、滤波电感L21a、滤波电感L21b、滤波电感L21c、滤波电感L22a、滤波电感L22b、滤波电感L22c、滤波电容C2a、滤波电容C2b和滤波电容C2c;电容C21和电容C22串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管S11和开关管S12、串联的开关管S21和开关管S22与二极管D1和二极管D2构成a相I型三电平结构;串联的开关管S31和开关管S32、串联的开关管S41和开关管S42与二极管D3和二极管D4构成b相I型三电平结构;串联的开关管S51和开关管S52、串联的开关管S61和开关管S62与二极管D5和二极管D6构成c相I型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21a和滤波电感L22a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21b和滤波电感L22b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21c和滤波电感L22c接至c相电网;滤波电容C2a和滤波电容C2b串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点之间;滤波电容C2a和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间;滤波电容C2b和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间。
光伏电源电路1的正极与光伏逆变电路2的母线电容C21正极相连,其负极与光伏逆变电路2的母线电容C22负极连接;C21与C22串联,C21与C22分别是耐压为1000V或以上的电容或并联电容组;S11、S12、S21、S22、D1和D2构成a相I型三电平结构;S31、S32、S41、S42、D3和D4构成b相I型三电平结构;S51、S52、S61、S62、D5和D6构成c相I型三电平结构;S11、S12、S21、S22、S31、S32、S41、S42、S51、S52、S61和S62均是耐压为1200V带体二极管或并联的带体二极管的开关管;D1、D2、D3、D4、D5和D6均为耐压为1200V的二极管或并 联二极管;L21a、L22a、L21b、L22b、L21c和L22c均为滤波电感,与滤波电容组合成LCL滤波器;C2a、C2b和C2c均为滤波电容,与滤波电感组合形成LCL滤波器,输出滤波电容C2a、C2b和C2c跨接于a、b、c两串联滤波电感之间形成LCL滤波器。
作为光伏逆变电路2的第三个实施例,如图4所示,光伏逆变电路2包括电容C31、电容C32、开关管Q11、开关管Q12、开关管Q21、开关管Q22、开关管Q31、开关管Q32、开关管Q41、开关管Q42、开关管Q51、开关管Q52、开关管Q61、开关管Q62、开关管Q71、开关管Q72、开关管Q81、开关管Q82、开关管Q91、开关管Q92、滤波电感L31a、滤波电感L31b、滤波电感L31c、滤波电感L32a、滤波电感L32b、滤波电感L32c、滤波电容C3a、滤波电容C3b和滤波电容C3c;电容C31和电容C32串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管Q11和开关管Q12、串联的开关管Q21和开关管Q22与串联的开关管Q71和开关管Q72构成a相T型三电平结构;串联的开关管Q31和开关管Q32、串联的开关管Q41和开关管Q42与串联的开关管Q81和开关管Q82构成b相T型三电平结构;串联的开关管Q51和开关管Q52、串联的开关管Q61和开关管Q62与串联的开关管Q91和开关管Q92构成c相T型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31a和滤波电感L32a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31b和滤波电感L32b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31c和滤波电感L32c接至c相电网;滤波电容C3a和滤波电容C3b串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点之间;滤波电容C3a和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间;滤波电容C3b和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间。
光伏电源电路1的正极与光伏逆变电路2的母线电容C31正极相连,其负极与光伏逆变电路2的母线电容C32负极连接;C31与C32串联,C31与C32分别是耐压为1000V或以上的电容或并联电容组;串联的Q11和Q12、串联的Q21和Q22与串联的Q71和Q72构成a相T型三电平结构;串联的Q31和Q32、串联的Q41和Q42与串联的Q81和Q82构成b相T型三电平结构;串联的Q51和Q52、串联的Q61和Q62与串联的Q91和Q92构成c相T型三电平结构;Q11、Q12、Q21、Q22、Q31、Q32、Q41、Q42、Q51、Q52、Q61、Q62、Q71、Q72、Q81、Q82、Q91和Q92均是耐压为1200V带体二极管的开关管;L31a、L32a、L31b、L32b、L31c和L32c均为滤波电感,与滤波电容组合成LCL滤波器;C3a、C3b和C3c均为滤波电容,与滤波电感组合形成LCL滤波器,输出滤波电容C3a、C3b和C3c跨接于a、b、c两串联滤波电感之间形成LCL滤波器。
图1至图4中,Iga为a相并网电流,Igb为b相并网电流,Igc为c相并网电流;va为a相电 网电压,vb为b相电网电压,vc为c相电网电压。
如上所述是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。
Claims (4)
1.一种光伏供电电路,包括光伏电源电路(1),光伏电源电路(1)具有正极输出电缆和负极输出电缆,其特征在于:还包括光伏逆变电路(2);光伏电源电路(1)还包括第一光伏板组(PV1)和第二光伏板组(PV2),第一光伏板组(PV1)的正极接正极输出电缆,其负极接第二光伏板组(PV2)的正极,第二光伏板组(PV2)的负极接负极输出电缆,第一光伏板组(PV1)的负极和第二光伏板组(PV2)的正极共同接地;光伏电源电路(1)的正极输出电缆与光伏逆变电路(2)的正极母线电连接,光伏电源电路(1)的负极输出电缆与光伏逆变电路(2)的负极母线电连接。
2.根据权利要求1所述的光伏供电电路,其特征在于:光伏逆变电路(2)包括电容C11、电容C12、开关管T11、开关管T12、开关管T21、开关管T22、开关管T31、开关管T32、开关管T41、开关管T42、开关管T51、开关管T52、开关管T61、开关管T62、滤波电感L11a、滤波电感L11b、滤波电感L11c、滤波电感L12a、滤波电感L12b、滤波电感L12c、滤波电容C1a、滤波电容C1b和滤波电容C1c;电容C11和电容C12串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;开关管T11、开关管T12、开关管T21和开关管T22串联后作为a相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11a和滤波电感L12a接至a相电网;开关管T31、开关管T32、开关管T41和开关管T42串联后作为b相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11b和滤波电感L12b接至b相电网;开关管T51、开关管T52、开关管T61和开关管T62串联后作为c相逆变桥,接于正极母线和负极母线之间,c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L11c和滤波电感L12c接至c相电网;滤波电容C1a和滤波电容C1b串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点之间;滤波电容C1a和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11a和滤波电感L12a的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间;滤波电容C1b和滤波电容C1c串联后跨接于滤波电感L11b和滤波电感L12b的中点与滤波电感L11c和滤波电感L12c的中点之间。
3.根据权利要求1所述的光伏供电电路,其特征在于:光伏逆变电路(2)包括电容C21、电容C22、开关管S11、开关管S12、开关管S21、开关管S22、开关管S31、开关管S32、开关管S41、开关管S42、开关管S51、开关管S52、开关管S61、开关管S62、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、滤波电感L21a、滤波电感L21b、滤波电感L21c、滤波电感L22a、滤波电感L22b、滤波电感L22c、滤波电容C2a、滤波电容C2b和滤波电容C2c;电容C21和电容C22串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管S11和开关管S12、串联的开关管S21和开关管S22与二极管D1和二极管D2构成a相I型三电平结构;串联的开关管S31和开关管S32、串联的开关管S41和开关管S42与二极管D3和二极管D4 构成b相I型三电平结构;串联的开关管S51和开关管S52、串联的开关管S61和开关管S62与二极管D5和二极管D6构成c相I型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21a和滤波电感L22a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21b和滤波电感L22b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L21c和滤波电感L22c接至c相电网;滤波电容C2a和滤波电容C2b串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点之间;滤波电容C2a和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21a和滤波电感L22a的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间;滤波电容C2b和滤波电容C2c串联后跨接于滤波电感L21b和滤波电感L22b的中点与滤波电感L21c和滤波电感L22c的中点之间。
4.根据权利要求1所述的光伏供电电路,其特征在于:光伏逆变电路(2)包括电容C31、电容C32、开关管Q11、开关管Q12、开关管Q21、开关管Q22、开关管Q31、开关管Q32、开关管Q41、开关管Q42、开关管Q51、开关管Q52、开关管Q61、开关管Q62、开关管Q71、开关管Q72、开关管Q81、开关管Q82、开关管Q91、开关管Q92、滤波电感L31a、滤波电感L31b、滤波电感L31c、滤波电感L32a、滤波电感L32b、滤波电感L32c、滤波电容C3a、滤波电容C3b和滤波电容C3c;电容C31和电容C32串联后接入光伏逆变电路的正极母线和负极母线之间;串联的开关管Q11和开关管Q12、串联的开关管Q21和开关管Q22与串联的开关管Q71和开关管Q72构成a相T型三电平结构;串联的开关管Q31和开关管Q32、串联的开关管Q41和开关管Q42与串联的开关管Q81和开关管Q82构成b相T型三电平结构;串联的开关管Q51和开关管Q52、串联的开关管Q61和开关管Q62与串联的开关管Q91和开关管Q92构成c相T型三电平结构;a相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31a和滤波电感L32a接至a相电网;b相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31b和滤波电感L32b接至b相电网;c相逆变桥的中点依次经过滤波电感L31c和滤波电感L32c接至c相电网;滤波电容C3a和滤波电容C3b串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点之间;滤波电容C3a和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31a和滤波电感L32a的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间;滤波电容C3b和滤波电容C3c串联后跨接于滤波电感L31b和滤波电感L32b的中点与滤波电感L31c和滤波电感L32c的中点之间。
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Cited By (1)
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CN105827128A (zh) * | 2016-05-11 | 2016-08-03 | 武汉衡伟信息技术有限公司 | 一种变频器 |
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2014
- 2014-05-16 CN CN201420249916.6U patent/CN203872077U/zh not_active Expired - Lifetime
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