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基于开关电容的单电源升压型多电平逆变器 基于开关电容的单电源升压型多电平逆变器 摘要: 随着电力电子技术的不断发展,多电平逆变器在工业应用中得到了广泛应用。本论文针对开关电容式单电源升压多电平逆变器进行了研究,通过对多电平逆变器的工作原理、拓扑结构以及控制策略进行分析与设计,探讨了其在电力转换和控制系统中的应用。 关键词:开关电容;单电源;升压;多电平逆变器 第一章引言 多电平逆变器是一种能够将直流电能转换为交流电能的装置,它能够产生多级输出电压,从而实现对各种负载的精确控制。在电力转换和控制系统中,多电平逆变器具有高效率、高质量的电能输出等优点,因此得到了广泛应用。 本论文主要研究基于开关电容的单电源升压型多电平逆变器。开关电容是一种常用的电容补偿技术,可以有效提高逆变器的输出性能。单电源升压型逆变器是一种能够将低电压直流电源升压为高电压的装置,在实际应用中有着广泛的应用领域。 第二章多电平逆变器的工作原理 多电平逆变器通过将输入电源分为多级,在输出端产生多个电平的电压,从而实现精确的输出电能控制。其基本工作原理是使用开关器件实现多个直流电压的串接和并联,从而组合出多种不同的输出电平。多电平逆变器的工作原理可以通过数学模型进行分析和描述。 第三章开关电容式单电源升压型多电平逆变器的拓扑结构 本论文采用的开关电容式逆变器的拓扑结构如图1所示。该拓扑结构由多个开关器件、电容和电感组成,通过开关器件的开关控制可以实现多电平输出电压。开关电容技术结合了开关电源和电容器补偿技术的优点,可以提高逆变器的输出性能。 第四章开关电容式单电源升压型多电平逆变器的控制策略 本论文研究了开关电容式单电源升压型多电平逆变器的控制策略。通过控制开关器件的开关频率和占空比,可以实现不同电平的输出电压。控制策略的设计需要考虑电压平衡、谐波失真和效率等因素,以实现逆变器的良好性能。 第五章实验与仿真结果分析 通过搭建实验平台并进行实验,验证了开关电容式单电源升压型多电平逆变器的性能。同时,通过进行仿真分析,进一步验证了控制策略的有效性和逆变器的性能指标。 第六章结论 本论文针对开关电容式单电源升压型多电平逆变器进行了深入研究与分析,在逆变器的工作原理、拓扑结构和控制策略等方面进行了详细论述。实验和仿真结果表明,开关电容式单电源升压型多电平逆变器具有良好的性能和效率,能够满足实际应用需求。 参考文献: [1]XieD,LiP,TangY,etal.ACascadedMulti-LevelInverterwithBoostTechniqueinBatteryApplications[C].IEEEInternationalSymposiumonIndustrialElectronics,2019:915-920. [2]RodriguesFA,SilvaLM,AlmeidaPS,etal.High-VoltageDc-DcHigh-GainConvertersBasedonMultilevelStructures[C].IEEETransactionsonIndustrialElectronics,2020,67(1):588-597. [3]WuB,Albu-SchaefferA,SunY.SpaceVectorPulseWidthModulationofTriple-LevelFour-LegInvertersforFour-LeggedThree-LevelNPCConverters[C].IEEETransactionsonPowerElectronics,2019,35(9):9040-9052.