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单相逆变器的无互联线并联

时间:03-07 来源:互联网 点击:


图3 无互连线逆变电源并联冗余控制框图



4 实验验证

  基于以上分析,利用两台逆变器进行了实验验证,单台逆变器的主要参数如下:

  容量:3KVA

  开关频率:20KHz

  输出电压:,90V, 50Hz

  直流母线电压:350V

  LC滤波电路参数:L=0.3mH C=100uF

  实验中采用了TI生产的数字信号处理器TMS320F240作为主控芯片,以保证控制的实时性与可靠性。两台逆变器的并联控制系统结构框图如图3所示,图中,各并联运行的逆变电源之间无均流互联线,每个逆变电源中有一功率计算单元,能实时检测各逆变电源自己输出的有功P和无功Q,通过给定f*和U*的微调,可找到最佳相位和电压补偿量使各逆变电源的相位差和电压差为零,从而使各逆变电源均分负载。


  图4中给出了空载时两台逆变器的输出电压波形。图5是两台逆变器带10A总负载时的输出电流以及环流的实验波形,由此图

 


 


  可见,负载得到了很好地均分,环流得到了很好地均分。图6和图7分别是突加和突卸10A总负载时两台逆变器的输出电流以及环流的实验波形,由此图可见,在负载突变时并联系统有很好的响应特性,在过渡过程中也可以获得很好的均流特性。图8则是并联系统带非线性负载时两台逆变器的输出电流以及环流的实验波形,图中波形表明在非线性负载条件下,并联系统仍有很好的均流特性。


5 总结
  
  本文提出了一种单相逆变器无互联线并联均流控制方案,并且在两台3KVA的逆变器上做了实验验证,实验结果表明,此方案在不同负载条件下均可获得很好的静态与动态特性。


参考文献

1 John Reed, Naresh Sharma. Large Parallel  逆变器 Systems Utilizing PWM Technology[C].  INTELEC-84, 1984: 282-289.

2 Mukul C.chandorkar, Deepakraj M.Divan,  Rambabu Adapa. Control of Parallel Connected Inverters in Standalone ac Supply Systems[J]. IEEE Transaction on Industry Application, 1993, vol.29(1): 136-143.

3 Takao Kawabata, Shigenori Higashino. Parallel Operation of Voltage Source Inverters[J]. IEEE Transaction on Industry Application, 1988, vol 24(2): 281-287.

4 段善旭. 模块化逆变电源全数字化并联控制技术研究[博士论文].华中理工大学,1999


5 A. Tuladhar, H. Jin, T. Unger, K. Mauch. Parallel Operation of Single Phase Inverter Modules With No Control Interconnections[C]. APEC’97, 1997: 94-100.

6 Y. B. Byun, T. G. Koo, K. Y . Joe, E. S. Kim,
J. I. Seo, D. H. Kim. Parallel Operation of Three-Phase UPS Inverters by Wireless Load Sharing Control[C]. INTELEC-2000, 2000: 526 –532

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