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公开(公告)号:CN103490656B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310469744.3
申请日:2013-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 基于H桥的四电平逆变器拓扑结构的载波调制方法,涉及基于H桥的四电平逆变器拓扑结构和拓扑结构的载波调制方法。解决了现有逆变器拓扑结构由于器件数量多和四电平逆变器拓扑结构的载波调制方法复杂,导致结构稳定性低的问题。该拓扑结构包括直流侧、开关组合电路和逆变侧,直流侧和逆变侧通过开关组合电路连接。该拓扑结构的载波调制方法为:首先将三个频率相同且幅值相等的三角波载波分别与一个基准正弦波进行比较,得到三个脉冲信号A1、B1和C1;然后将基准正弦波直接与零电压进行比较得到脉冲信号D1;最后将脉冲信号A1、B1、C1和D1通过逻辑门计算获得八个脉冲信号,该八个脉冲信号分别控制八个开关管的导通与断开。本发明适用于中高压大功率领域。
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公开(公告)号:CN103078541B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310017414.0
申请日:2013-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 简化的五电平电压源逆变器,涉及一种五电平电压源逆变器,属于电力电子变换器领域。本发明解决了现有的五电平电压源逆变器拓扑结构复杂、使用器件数量多的问题。简化的五电平电压源逆变器的四个电容串联后与直流电源的两个输出端并联,五电平降压电路的第一输入端与直流电源的正极相连,五电平降压电路的第二输入端与电容C1和电容C2的连接端相连,五电平降压电路的第三输入端与电容C2和电容C3的连接端相连,五电平降压电路的第四输入端与电容C3和电容C4的连接端相连,五电平降压电路的第五输入端与直流电源的负极相连,五电平降压电路的两个输出端分别与两电平电压源逆变电路的两个输入端相连。本发明适用于中高压、大功率的应用场合。
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公开(公告)号:CN103078541A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310017414.0
申请日:2013-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 简化的五电平电压源逆变器,涉及一种五电平电压源逆变器,属于电力电子变换器领域。本发明解决了现有的五电平电压源逆变器拓扑结构复杂、使用器件数量多的问题。简化的五电平电压源逆变器的四个电容串联后与直流电源的两个输出端并联,五电平降压电路的第一输入端与直流电源的正极相连,五电平降压电路的第二输入端与电容C1和电容C2的连接端相连,五电平降压电路的第三输入端与电容C2和电容C3的连接端相连,五电平降压电路的第四输入端与电容C3和电容C4的连接端相连,五电平降压电路的第五输入端与直流电源的负极相连,五电平降压电路的两个输出端分别与两电平电压源逆变电路的两个输入端相连。本发明适用于中高压、大功率的应用场合。
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公开(公告)号:CN103138617A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310094609.5
申请日:2013-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/48
Abstract: 一种无死区的SVPWM调制方法。它属于三相逆变器调制技术领域。它为了解决现有的三相逆变器SVPWM存在死区效应,从而导致逆变器的实际输出电压波形偏离理论上的理想电压波形以及增加了开关损耗的问题。根据传统的三相逆变器SVPWM技术结合三相输出电流的流动方向,将电流不流经的上桥臂或者下桥臂进行驱动信号封锁,实现一种三相逆变器无死区的SVPWM方式。本发明适用于电动机变频调速系统中。
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公开(公告)号:CN103490656A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310469744.3
申请日:2013-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 基于H桥的四电平逆变器拓扑结构及该拓扑结构的载波调制方法,涉及基于H桥的四电平逆变器拓扑结构和拓扑结构的载波调制方法。解决了现有逆变器拓扑结构由于器件数量多和四电平逆变器拓扑结构的载波调制方法复杂,导致结构稳定性低的问题。该拓扑结构包括直流侧、开关组合电路和逆变侧,直流侧和逆变侧通过开关组合电路连接。该拓扑结构的载波调制方法为:首先将三个频率相同且幅值相等的三角波载波分别与一个基准正弦波进行比较,得到三个脉冲信号A1、B1和C1;然后将基准正弦波直接与零电压进行比较得到脉冲信号D1;最后将脉冲信号A1、B1、C1和D1通过逻辑门计算获得八个脉冲信号,该八个脉冲信号分别控制八个开关管的导通与断开。本发明适用于中高压大功率领域。
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