تحلیل و شبیهسازی اینورتر چند سطحی مبتنی بر مبدل منبع امپدانسی با قابلیت اخذ حداکثر توان
First Statement of Responsibility
/محمد شادنام زربیل
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۴
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی برق-قدرت گرایش سیستم و الکترونیک قدرت
Date of degree
۱۳۹۴/۰۵/۳۱
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در این پایاننامه، دو ساختار جدید برای اینورتر چند سطحی مبتنی بر مبدل منبع امپدانسی با قابلیت اخذ حداکثر توان پیشنهاد میشود .در ساختار پیشنهادی اول، دامنه ولتاژ خروجی به دامنه منابع ولتاژ dc محدود نمیشود در حالی که دامنه ولتاژ خروجی اینورترهای چند سطحی مرسوم محدود به دامنه منابع ولتاژ dc است .در ساختار پیشنهادی اول دامنه ولتاژ خروجی میتواند توسط کنترل چرخهی کاریthrough (ST)- shoot، نسبت دور ترانسفورماتور و تعداد سلولهای سلف کلیدزنی شده در شبکه منبع امپدانسی افزایش داده شود .در نتیجه مبدلdc - dcاضافی مورد نیاز نیست و اینورتر قابلیت اطمینان بهتری در برابر اتصال کوتاه خواهد داشت .در این ساختار اعوجاج هارمونیکی کل در مقایسه با اینورترهای منبع امپدانسی مرسوم کاهش مییابد .هم چنین حداکثر توان پانل PV با استفاده از روش هدایت افزایشی و کنترل چرخه کاری حالت ST ساختار پیشنهادی اخذ میشود .در ادامه ساختار پیشنهادی دوم پیشنهاد میشود .در ساختار پیشنهادی دوم، دامنه ولتاژ خروجی محدود به دامنه منابع ولتاژ dc نیست و قابلیت اطمینان مدار به دلیل قابلیت اتصال کوتاه توسط شبکه منبع امپدانسی بیشتر است .مبدل شبه منبع امپدانسی در مدهای کاری مختلف تحلیل و بهره ولتاژ آن حاصل میشود .هم چنین مقادیر عددی اجزای شبکه شبه منبع امپدانسی طراحی و محاسبه میشوند .در ساختار پیشنهادی دوم تعداد منابع ولتاژdc ، کلیدها، ناحیه نصب و هزینه مبدل در مقایسه با مبدلهای چند سطحی مرسوم به صورت قابل توجهی کاهش مییابد .هم چنین سه الگوریتم برای تعیین دامنه منابع ولتاژ پیشنهاد میشود .سپس ساختار بهینه برای حداقل تعداد کلیدها و منابع ولتاژ dc و حداکثر تعداد سطوح ولتاژ ارائه میشود .جهت بررسی صحت عملکرد ساختارهای پیشنهادی، از نتایج شبیهسازی در محیط نرمافزار PSCAD/EMTDC استفاده میشود
Text of Note
In this thesis, two new topologies for multilevel inverter based on Z-source converter with ability of maximum power point tracking are proposed. In the firs proposed topology, output voltage amplitude is not limited to dc voltage sources, while output voltage amplitude of conventional cascaded multilevel converter is limited to dc voltage sources. In the first proposed topology, output voltage amplitude can be increased by control of shoot-through duty cycle, transformer turn ratio, and number of switched inductor cells in the Quasi-Z-Source network. As a result, other dc-dc converters are not needed and it is more reliable against short circuit. In this topology, the total harmonic distortion (THD) compared to conventional Z-source inverters is decreases. Also, maximum power of PV panel using incremental conductance (INC) method and control of shoot-through state of proposed topology is obtained. Then, the second proposed topology is proposed. In the second proposed topology, output voltage amplitude is not limited to dc voltage sources and it is more reliable against short circuit. Quasi-Z-source converter in different modes is analyzed and voltage gain is obtained. Also, values of quasi-Z-source network is designed and determined. In the second proposed topology, the number of dc voltage sources, switches, installation area, and converter costs compared to conventional cascaded multilevel converters are reduced. Also, In order to calculate the magnitudes of the dc voltage sources, three methods are proposed. Then, the topology of the proposed topology is optimized in order to utilize a minimum number of switches and dc voltage sources, and produce a high number of output voltage steps. The operation and performance of the proposed topologies is verified by simulation results in PSCAD/EMTDC software