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[18]:1、对输入的直流源的性质要求没有太多的限制,直流源既可以是电流源也可以是电压源。2、出现直通状态时不会影响逆变系统,同时输出电压范围宽,不需要加入额外的升压或降压电路,节省了成本。3、对开关管的控制过程中不用考虑加入死区时间来防止发生直通现象,因此输出的电压电流波形更好,逆变器的性能得到了提升。1.2准Z源逆变器的工作原理相比于传统的逆变器,准Z源逆变桥共有9种允许的状态,分别为正常工作时的6种有效矢量状态,2种传统的零电压矢量状态,以及1种直通零电压矢量状态。把三相上桥臂开关管或者三相下桥臂开关管同时导通的两种情况称为零电压矢量状态,所谓直通零电压矢量状态是指三相逆变桥中某一相桥臂的上下两个开关管同时发生导通。前两者为传统逆变桥器有的8种开关矢量状态,后一种为准Z源逆变器所特有的矢量状态。当准Z源逆变器正常工作在传统逆变器具有的8种开关矢量状态时,可以将逆变桥及后面所接的负载等效成一个电流源。其中,处于零矢量状态时,等效电流源相当于一个零值电流源。当为直通零电压矢量状态时,由于上下开关管直接导通,因此可以等效为短路状态。图1.4准Z源逆变器工作拓扑图为了方便后面对准Z源逆变器工作原理的分析,图1.4中将正常工作时的逆变桥等效成为一个等值电流源Iload。同时电路中的电感L1与L2为等值电感,即L1=L2将准Z源逆变器与传统逆变器相比较,可以将准Z源逆变器的工作过程分为直通工作状态与非直通工作状态两部分。1.1.1直通工作状态图1.5所示为准Z源逆变器处于直通工作模式下的等效电路图。当运行模式为直通状态时,电容C1,C2处于放电状态,电感L1图1.5直通矢量状态由电路图可以看出,在周期为T的时间内,若直通状态下的运行时间为T0,那么在TV(1)其中,Vin表示直流输入电压大小,V1.1.2非直通工作状态当准Z源逆变器处于非直通工作状态下,二极管D承受正向电压,处于导通状态。此时,电容不再处于放电状态,开始转入充电状态,电感开始放电并向电容充电。输入直流电源与电感同时为电容与负载供电,整个过程如图1.6所示。与直通工作状态下相同,假设非直通工作状态的时间为T1(2)图1.6非直通状态根据伏秒定理,结合公式(1),公式(2)可以得到T(3)在整个周期内有T=(4)又公式(3)变化可以得到电容电压的关系式V(5)V(6)将求得的电容电压的关系式代入公式(1),就可以得到直流母线的电压为V(7)在上式中,D0D(8)B=(9)逆变器交流端输出的峰值相电压的大小为V(10)其中,m为调制比,G代表逆变器的电压增益系数。通过公式(7)能够看出,升压系数即B的大小调节由直通占空比D0来决定,改
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