逆变器(文献综述)
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1、 1 一、前言一、前言 利用晶闸管电路把直流转变成交流电, 这种对应于整流的逆向过程, 定义为逆变1。 如:应用逆变的电力机车,当再生制动时牵引电机作为发动机运行,把产生的电能反送 到交流电网中。当牵引制动时逆变器则为其提供交流电,驱动电机。把直流电逆变为某 一频率的交流电供给负载称为无源逆变;把直流电逆变为交流电反送到电网称为有源逆 变2。随着科技的不断发展,各种仪器对逆变器的要求越来越高,各种行业对电气设备 的控制要求也越来越高。高性能的逆变电路是工业发展的基本保证。逆变器横跨电力、 电子、微处理器等领域。目前 IGBT 模块组成功率逆变器具有工作电压底的缺点,采用 三电平NPC主电路,
2、可将IGBT电压降低至两电平电路的一半左右3.为了适应于大容量, 高电压,电流谐波含量少的要求,本文通过查阅大量相关研究学者的论文,以及专家的 文献综述,发现逆变器的各方面研究方法及其最前沿的研究成果和趋势。本文主要分析 逆变器各种不一样的控制策略之间的联系、 缺点、 优点; 最后提出一些个人看法和认识。 相信逆变器技术在未来会有很大的突破和进步。 二、主题二、主题 逆变器毋庸置疑成为现代工业在中高压调速领域,交流柔性供电系统的无功率补 偿中关键的技术支点。对逆变器的拓扑结构和调制策略也进行深入的研究,本文首先论 述中高压三电平逆变器的发展现状,然后重点分析三电平逆变器的控制策略。 1.逆变器
3、的发展现状及研究趋势。 于 1931 年有人研究逆变器的工作原理,直到 1948 年美国西屋电气公司研制出第 一台 3KHz感应加热逆变器。 随着晶闸管 SCR 的诞生, 为正弦波逆变器的发展创造了条 件。20 世纪 70 年代,可关断晶闸管(GTO) 、电力晶体管(BJT)的诞生使逆变技术得 到发展应用。到了 20 世纪 80 年代,功率场效管(MOSFET) 、绝缘栅极晶体管(IGBT)、 MOS 控制晶闸管(MCT)以及静电感应功率器件的诞生为逆变器向大容量方向奠定了 基础,因此电力电子器件的发展为逆变技术高频化,大容量创造了条件。80 年代后,逆 变技术从应用低速器件、低开关频率逐渐向
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