基于单极倍频SPWM调制的单相Buck-Boost集成式升压逆变器研究
本文选题:集成式逆变器 + 单级 ; 参考:《中国电机工程学报》2017年13期
【摘要】:为满足低输入电压逆变场合的要求,提出了一种单相Buck-Boost集成式升压逆变器。其通过复用电压型全桥逆变器下管的体二极管以及上开关管,将两个Buck-Boost变换器和全桥逆变器集成在一起,与其他单级式升压逆变器相比,具有功率器件少、结构简单、集成度高等优点。另外,其采用传统的单极倍频SPWM调制,仅通过调节调制比(M1)就能同时实现升压和逆变,因此控制非常方便,且输出电压/电流的总谐波失真均较低。首先介绍了该逆变器的拓扑演化过程;然后分析了直流升压电感电流连续和断续两种模式下的工作原理,并结合伏秒平衡和积分变换理论,推导出电压增益、功率管电应力等稳态特性和升压电感设计准则;最后通过一台250W/10k Hz的样机进行了仿真和实验验证。
[Abstract]:In order to meet the requirements of low input voltage inverter, a single phase Buck-Boost integrated boost inverter is proposed.It integrates two Buck-Boost converters and full-bridge inverters by multiplexing the body diode and the upper switching tube of the full-bridge inverter. Compared with other single-stage boost inverters, it has fewer power devices and simple structure.High integration and other advantages.In addition, the traditional monopole frequency doubling SPWM modulation is used, only by adjusting the modulation ratio M1), the boost and inverter can be realized simultaneously, so the control is very convenient, and the total harmonic distortion of the output voltage / current is low.The topology evolution process of the inverter is introduced at first, and then the working principle of DC boost inductor in continuous mode and intermittent mode is analyzed, and the voltage gain is deduced by combining the theory of volt-second balance and integral transformation.The steady-state characteristics of the power transistor such as electrical stress and the design criteria of the booster inductor are verified by simulation and experiment with a prototype of 250W/10k Hz.
【作者单位】: 南通大学电气工程学院;江苏大学电气信息工程学院;
【基金】:国家自然科学基金项目(51207075) 江苏省研究生创新计划项目(KYLX15_1074) 南通市应用基础研究项目资助项目(GY12015007)~~
【分类号】:TM464
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,本文编号:1738644
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