无变压器型光伏逆变系统中的漏电流高于300 m A时规定必须在0.3 s内从电网中切除。为解决系统中脉动共模电压引起的漏电流问题,提出新型七开关逆变拓扑(H7),该拓扑在直流输入端引入两个高频开关管,续流阶段确保直交两侧完全解耦,维持共...无变压器型光伏逆变系统中的漏电流高于300 m A时规定必须在0.3 s内从电网中切除。为解决系统中脉动共模电压引起的漏电流问题,提出新型七开关逆变拓扑(H7),该拓扑在直流输入端引入两个高频开关管,续流阶段确保直交两侧完全解耦,维持共模电压的恒定。在调制方法上,还可以实现倍频SPWM策略,降低电流纹波。在任意模态中开关管始终交错工作,有助于热应力均衡。最后,通过2 k W的样机平台验证了抑制后漏电流峰值仅为60 m A,相对于传统拓扑性能更优越,提高了系统的安全裕度。展开更多
文摘无变压器型光伏逆变系统中的漏电流高于300 m A时规定必须在0.3 s内从电网中切除。为解决系统中脉动共模电压引起的漏电流问题,提出新型七开关逆变拓扑(H7),该拓扑在直流输入端引入两个高频开关管,续流阶段确保直交两侧完全解耦,维持共模电压的恒定。在调制方法上,还可以实现倍频SPWM策略,降低电流纹波。在任意模态中开关管始终交错工作,有助于热应力均衡。最后,通过2 k W的样机平台验证了抑制后漏电流峰值仅为60 m A,相对于传统拓扑性能更优越,提高了系统的安全裕度。