双频双Buck逆变器研究

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随着工业电气化的发展,逆变电源作为工业自动化和风能光伏发电等新能源领域的核心部件得到了广泛的应用,因此对逆变器各项性能要求也随之提高。而现代逆变器的拓扑主要采用了桥式结构,这种结构的逆变器具有电路简洁,控制方法成熟等优点,但也存在着上下桥臂直通问题,从而降低电路的可靠性。同时为了防止桥式逆变器桥臂直通问题,需要加入死区时间从而带来了输出电压谐波含量高、开关频率难以提高等问题。DC-DC型逆变器的提出,解决了桥式电路的缺点。它既保留了原DC-DC变换器可靠性高、开关频率高、功率密度大等优点,同时
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随着环境污染、气候恶化和能源短缺问题的日益加剧,清洁可再生新能源的开发利用已成为了世界性课题,其中风能开发成为当前备受关注的研究对象之一。对风能资源的研究开发以及有效利用,可为全球低碳经济运行做出很大贡献。近几十年,各国专家在不断对风能的开发利用中提出创新性想法,并取得了不少显著的应用成果。本文在借鉴风力发电专家们研究成果的基础上做了以下研究:首先,结合世界能源结构发展变化情况以及风能资源的特点,
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随着可再生能源发电技术的不断推广与应用,以高频PWM逆变电源为主要微源形式的微电网及其控制越来越受到重视。微电网的建模与稳定性分析,是实现系统优化设计的重要基础,研究微电网环境下高频PWM逆变电源的建模及稳定性分析具有重要意义。本文在深入分析传统高频开关变换器建模的基础上,提出了采用动态相量法建立高频开关变换器模型的方法,解决了传统状态空间平均法建模方法中需要满足“小纹波”条件限制的问题,以及详细
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