4 实验结果
为了验证本文所提出的如图1所示的新型混合多电平逆变器的拓扑结构的有效性,本文设计了该逆变器系统的单相硬件平台,该硬件平台以TITMS320LF2407芯片作为控制电路,控制方法采用SHEPWM方法,最后用示波器测出了逆变器负载的波形。电路参数设置如下:
直流单元电压为15V,即V1:V2:V3=3:2:3时,电源电压比Vl:V2:V3=功率电感器45V:30V:45V
电感性负载R=95Ω,功率电感L=170mH;
SHEPWM调制基波频率为50Hz
得到的多电平逆变器负载波形与FFT分析结果如图ll所示。
当电源比Vl:V2:V3=15V:30V:15V时,波形将退化为四电平,如图12所示。
5 结论
本文研究了一种差模电感器新型的单相混合多电平逆变器,该拓扑结构具有使用器件少,而输出电平多的优点。该逆变器通过三个直流电源的组合,混合采用二极管与电容箝位的方式,实现了最大六电平的输出,与传统五电平数逆变器相比,具有显著的优点。
采用S电感器生产厂家HEPWM的逆变器控制方式,进一步降低器件的开关频率,大大减少了系统的损耗,提高了系统的转换差模电感器效率,提高了输出波形的质量。
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