《電子技術(shù)應(yīng)用》
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增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證
2017年電子技術(shù)應(yīng)用第5期
李正明,周建偉,張國(guó)松
江蘇大學(xué) 電氣信息工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江212013
摘要: 傳統(tǒng)的Z源逆變器的升壓倍數(shù)較低,限制了Z源逆變器在一些輸入電壓等級(jí)較低的場(chǎng)合的應(yīng)用。針對(duì)這種情況,提出增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器。相比于前人提出的拓?fù)渚邆湎铝袃?yōu)勢(shì):提高了逆變器整體的升壓能力,從而增加了逆變器的使用場(chǎng)合;高調(diào)制因子,使逆變器可以輸出較高質(zhì)量的電能。對(duì)兩種增強(qiáng)型拓?fù)溥M(jìn)行理論分析,仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了這兩種拓?fù)涞目尚行院蛢?yōu)越性。
中圖分類(lèi)號(hào): TM464
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.05.036
中文引用格式: 李正明,周建偉,張國(guó)松. 增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2017,43(5):147-150,154.
英文引用格式: Li Zhengming,Zhou Jianwei,Zhang Guosong. Design and verification of enhanced quasi-Z source inverter[J].App-
lication of Electronic Technique,2017,43(5):147-150,154.
Design and verification of enhanced quasi-Z source inverter
Li Zhengming,Zhou Jianwei,Zhang Guosong
College of Electrical and Information Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China
Abstract: Lower boost capability of traditional Z source inverter limits the Z-source inverter used in some occasions with low input voltage levels. In view of this situation, we propose enhanced quasi-Z-source inverter. Compared to the previous proposed topology, the new topologies have two advantages:voltage boost capacity of the inverter is enhanced to expand the scope of application,higher modulation factor can improve the output power quality. Enhanced topologies were theoretical analyzed in detail. In addition, simulation and experimental results validate the feasibility and superiority of proposed topologies.
Key words : quasi-Z source inverter;boost capacity;shoot-through

0 引言

    傳統(tǒng)的電壓源逆變器具有兩個(gè)主要問(wèn)題:第一,交流輸出電壓總是比直流輸入電壓低,也就是說(shuō):傳統(tǒng)的電壓源逆變器只能工作在降壓模式中。這就不適用于一些直流輸入電壓較低的場(chǎng)合,比如說(shuō)微網(wǎng)中的光伏并網(wǎng),它需要將太陽(yáng)能電池中較低的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換為相對(duì)較高的電網(wǎng)交流電壓。這就需要在前段安裝一個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器來(lái)提高輸入電壓等級(jí),而安裝DC/DC轉(zhuǎn)換器會(huì)引進(jìn)復(fù)雜的控制方法,并且增加設(shè)備投入的成本。第二,傳統(tǒng)電壓源逆變器同一橋臂上的上下開(kāi)關(guān)不能同時(shí)導(dǎo)通,否則會(huì)出現(xiàn)短路狀況,損壞逆變器。因此,需要加入死區(qū)時(shí)間,而死區(qū)時(shí)間的加入又會(huì)引起波形的畸變。

    Z源逆變器[1]克服了傳統(tǒng)電壓源逆變器的上述不足,被廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電系統(tǒng)中。但是傳統(tǒng)Z源逆變器也存在著眾多問(wèn)題,比如較小的升壓能力,輸入電流斷續(xù)等。文獻(xiàn)[2]中提出了四種準(zhǔn)Z源逆變器,其中第二種準(zhǔn)Z源逆變器輸入電流連續(xù),且在相同的升壓倍數(shù)下降低了器件的應(yīng)力,為后續(xù)學(xué)者改進(jìn)Z源逆變器提供了原型。文獻(xiàn)[3]用一個(gè)開(kāi)關(guān)電感替代文獻(xiàn)[2]準(zhǔn)Z源逆變器中的一個(gè)電感,構(gòu)成開(kāi)關(guān)電感(Switched Inductor,SL)準(zhǔn)Z源逆變器Ⅰ型,從而提升了準(zhǔn)Z源逆變器的升壓能力。文獻(xiàn)[4]在文獻(xiàn)[3]的基礎(chǔ)上,用一個(gè)自舉電容來(lái)替代SL準(zhǔn)Z源逆變器Ⅰ型中的一個(gè)二極管,構(gòu)成SL準(zhǔn)Z源逆變器Ⅱ型,進(jìn)一步提升了準(zhǔn)Z源逆變器的升壓能力。但是升壓能力依舊有限,達(dá)不到實(shí)際應(yīng)用中的要求。

    本文在文獻(xiàn)[4]研究的基礎(chǔ)上,借鑒部分學(xué)者通過(guò)級(jí)聯(lián)開(kāi)關(guān)電感來(lái)提升Z源逆變器升壓能力的思想,在文獻(xiàn)[4]改進(jìn)的開(kāi)關(guān)電感上再級(jí)聯(lián)一層,構(gòu)成增強(qiáng)型拓?fù)洧裥汀M瑫r(shí)用自舉電容代替開(kāi)關(guān)電感中的一個(gè)二極管,構(gòu)成增強(qiáng)型拓?fù)洧蛐汀T诒苊庥布Y(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜的基礎(chǔ)上極大地提升了準(zhǔn)Z源逆變器的升壓能力,使這兩種準(zhǔn)Z源逆變器可以應(yīng)用于大多數(shù)場(chǎng)合。

1 增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器

1.1 電路拓?fù)?/strong>

    本文提出的兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器拓?fù)淙鐖D1和圖2所示。

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    與文獻(xiàn)[4]所提出的SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器不同的是:本文在文獻(xiàn)[4]所示的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上,分別增加D4、D5、D6、L4構(gòu)成增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器Ⅰ型和增加D4、D5、C4、L4構(gòu)成增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器Ⅱ型。Ⅰ型和Ⅱ型在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上非常相似,唯一的區(qū)別是Ⅱ型用一個(gè)自舉電容C4代替了Ⅰ型中的一個(gè)二極管D6

1.2 工作原理

    兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器的升壓原理相同,都可分為直通和非直通兩種工作狀態(tài)進(jìn)行分析。為了簡(jiǎn)化分析,假設(shè)所有器件都在理想狀態(tài)下工作,并且增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器拓?fù)渲兴须姼谢蛘唠娙莸娜≈迪嗤措姼蠰1=L2=L3=L4=L;電容C1=C2=C3=C4=C。

    首先對(duì)增強(qiáng)Ⅰ型準(zhǔn)Z源逆變器進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析。當(dāng)處于直通狀態(tài)時(shí),逆變橋?qū)ǎ梢缘刃槎搪窢顟B(tài)。同時(shí)二極管D1、D6斷開(kāi),D2、D3、D4、D5導(dǎo)通。等效電路圖如圖3(a)所示。根據(jù)基爾霍夫電壓定律,可得如下公式:

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    根據(jù)伏秒平衡定理:在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)電感兩端電壓的積分為0,可得

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    增強(qiáng)Ⅱ型的兩種工作狀態(tài)如圖4所示。

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    由圖4(a)可知,增強(qiáng)Ⅱ型在直通狀態(tài)下的電路方程為:

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    同樣由伏秒平衡定理可得:

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1.3 Z源網(wǎng)絡(luò)升壓能力

    增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型以及SLⅡ型Z源網(wǎng)絡(luò)的升壓能力如圖5所示,由圖5可見(jiàn),增強(qiáng)Ⅰ型的升壓能力高于SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器,尤其是在直通比D大于0.2的時(shí)候。而增強(qiáng)Ⅱ型的升壓能力比增強(qiáng)Ⅰ型和SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器都要出色。當(dāng)D在0.1~0.2之間時(shí),增強(qiáng)Ⅱ型的升壓因子B在5~15之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于相同條件下SLⅡ型的升壓能力(B在2.87~5之間)。并且隨著D繼續(xù)增大(D<0.25),它的升壓能力會(huì)急劇增大。所以在相同D的情況下,兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器比SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器具有更高的升壓能力,更適用于光伏、燃料電池等新能源的大功率發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)。

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1.4 整個(gè)逆變器升壓能力分析

    Z源逆變器的升壓能力是由Z源網(wǎng)絡(luò)本身和PWM控制策略共同決定的。在簡(jiǎn)單升壓控制方法下,直通占空比D最大值可以表示為

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    根據(jù)式(15)、式(16),可以繪制增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型以及SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器在簡(jiǎn)單升壓控制下的交流升壓增益對(duì)比曲線(xiàn)。如圖6所示,兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器的升壓能力均優(yōu)于SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器。增強(qiáng)Ⅰ型在調(diào)制系數(shù)M接近0.7的時(shí)候電壓增益G會(huì)顯著增大,對(duì)比SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器升壓效果明顯。而增強(qiáng)Ⅱ型在M趨近0.8時(shí)就能獲得很大的電壓增益。當(dāng)M=0.8時(shí),增強(qiáng)Ⅱ型的電壓增益為12相比較SLⅡ型的電壓增益G等于4具有顯著的優(yōu)勢(shì)。這就意味著對(duì)于任意給定的交流升壓增益G,增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器可以采用更高的調(diào)制因子,從而提高輸出電能質(zhì)量,并降低開(kāi)關(guān)器件的電壓應(yīng)力。

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2 仿真分析

    在上文對(duì)增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型進(jìn)行詳細(xì)理論分析的基礎(chǔ)上,為了驗(yàn)證相關(guān)理論分析的正確性,在MATLAB/Simulink仿真軟件里搭建了增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型以及SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器拓?fù)涞姆抡婺P汀7抡嫠脜?shù)設(shè)置如表1所示。

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    當(dāng)這三種拓?fù)銬=0.2時(shí),根據(jù)理論分析計(jì)算得出增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型以及SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的直流鏈電壓UPN分別為293 V、720 V和240 V,仿真結(jié)果如圖7所示。

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    由仿真波形可見(jiàn),增強(qiáng)Ⅰ型、Ⅱ型以及SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的直流鏈電壓大小和計(jì)算結(jié)果基本一致。在升壓能力方面,增強(qiáng)Ⅰ型略?xún)?yōu)于SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器,而增強(qiáng)Ⅱ型的升壓能力相較于SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器具有明顯的優(yōu)勢(shì)。另外,由圖7可見(jiàn),增強(qiáng)Ⅰ型的直流鏈電壓是由低到高逐漸趨于穩(wěn)定,證明增強(qiáng)Ⅰ型不存在啟動(dòng)沖擊的問(wèn)題。相較于SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器更加安全穩(wěn)定。

3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證理論分析的有效性,對(duì)兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),輸入電壓Uin=50 V,其他實(shí)驗(yàn)參數(shù)與仿真參數(shù)一致(見(jiàn)表1)。圖8、圖9所示為簡(jiǎn)單升壓控制下,兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器與SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的逆變器直流側(cè)電壓及輸出電壓的實(shí)驗(yàn)波形。其中圖8是在直通占空比D=0.25的情況下,增強(qiáng)Ⅰ型與SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖。圖9為直通占空比D=0.2的時(shí)候,增強(qiáng)Ⅱ型以及SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

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    由實(shí)驗(yàn)波形可見(jiàn),本文提出的兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器的升壓能力均優(yōu)于前人提出的SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器。在D=0.25時(shí),增強(qiáng)Ⅰ型的UPN相對(duì)于Uin的升壓倍數(shù)為12(從50 V到600 V)>SLⅡ型相同條件下的8倍左右(從50 V到400 V)的升壓能力;而增強(qiáng)Ⅱ型在D=0.2時(shí),其升壓倍數(shù)就能達(dá)到15(從50 V到750 V)>>同等情況下的SLⅡ型準(zhǔn)Z源逆變器的5倍左右(從50 V到250 V)的升壓能力。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的有效性。

4 結(jié)論

    本文針對(duì)現(xiàn)有Z源逆變器升壓能力不足的問(wèn)題,提出兩種增強(qiáng)型準(zhǔn)Z源逆變器。分析了其穩(wěn)態(tài)工作原理,與前人提出的SLⅡ型準(zhǔn)Z源拓?fù)湎啾龋哂幸韵聝?yōu)點(diǎn):

    (1)在相同的直通占空比下,增強(qiáng)型拓?fù)鋼碛懈叩碾妷涸鲆妫軌驊?yīng)用于輸入電壓等級(jí)較低的場(chǎng)合。

    (2)在實(shí)現(xiàn)相同電壓增益的前提下,調(diào)制因子較高,能夠提高逆變器輸出的電能質(zhì)量。

仿真以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了上述結(jié)論。 

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作者信息:

李正明,周建偉,張國(guó)松

(江蘇大學(xué) 電氣信息工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江212013)

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