Rancang Bangun Z-Source Inverter 1 Fasa Menggunakan Metode Maximum Boost Control Untuk Suplai Motor Induksi 1 Fasa

Authors

  • Indra Ferdiansyah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya - PENS
  • sutedjo Sutedjo Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
  • Era Purwanto Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
  • Gigih Prabowo Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
  • R. Akbar Nur Apriyanto Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
  • Putu Agus Mahadi Putra Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.32487/jst.v7i1.1122

Abstract

Penelitian mengenai elektronika daya semakin berkembang, salah satunya yaitu Z-source inverter sebagai alternatif konsep konversi daya guna meningkatkan tegangan tanpa adanya penambahan topologi peningkat tegangan (single stage) sebelum dihubungkan ke inverter. Penambahan topologi peningkat tegangan menimbulkan rugi-rugi switcing yang cukup besar yang dapat menurunkan nilai efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan desain topologi yang dapat beroperasi sebagai boost converter serta mengurangi rugi-rugi tegangan. Z-source Inverter merupakan perkembangan dari Voltage Source Inverter dengan penambahan rangakain sumber impedansi dan kontrol penyalaan menggunakan Maximum Boost Control. Maximum Boost Control merupakan sinusoidal PWM (SPWM) yang dimodifikasi dengan menambahkan kondisi Shoot Through Zero State serta meminimalkan nilai index modulation (M) dan memaksimalkan nilai Boost (B) dengan faktor peningkat tegangan (B) sebesar 3.27 kali untuk suplai motor induksi 1 fasa. Dimana dari tegangan masukan inverter DC 96 Volt langsung dapat dinaikan menjadi tegangan AC 223.9 Volt hanya dengan satu kali topologi dengan efisiensi mencapai 90%.

References

Gajanayake, C.J., Vilathgamuwa, D.M., et al, “Z-Source Inverter Based Flexible Distributed Generation System Solution for Grid Power Quality Improvement,” IEEE Trans on Energy Conv., Vol. 24, No.3, pp. 695-703, September 2009.

Peng, F.Z. Shen, M., Holland K., “

Application of Z-Source Inverter for Traction Drive of Fuel Cell-Battery Hybrid Electric Vehicles,” IEEE Trans Power Electron., Vol. 22, No.3, pp. 1054-1061, May 2007.

Hanif, M., Basu, M., Gaughan, K., “Understanding the Operation of a Z-Source Inverter for Photovoltaic Application with a Design Example,” IET Power Electron, Vol. 04, Iss.3, pp. 278-287, 2011.

Peng, F.Z., Shen, M., Qian, Z., “Maximum

boost control of the Z-source inverter,” IEEE Trans. Power Electron , Vol. 20, No.4, pp. 833-838, 2005.

Loh, P.C., Vilathgamuwa, D.M., Lai, Y.S., Chua, G.T., et al., “Pulse- width modulation of Z-source inverters ,” in Industry Applications Conf., 39th IAS Annual Meeting, 2004, pp. 148–155.

Shen, M., Wang, J., Joseph, A., Peng, F.Z., Tolbert, L.M., Adams, D.J., “Maximum constant boost control of the Z sourceinverter,” in Proc. IEEE IAS ’04, 2004, pp. 147–152.

Haiping, X., Peng, F.Z., Lihua, C., et al., “Analysis and Design of Bi-Directional Z-Source Inverter for Electrical Vehicles,” in 23rd Annual Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2008. APEC 2008. 2008, pp. 1252-1257.

Pham C.T, Shen A, Dzung P.Q, Anh N.B, and Phu N.X., “Comparison of Control Methods for Z-Source Inverter,” in Scientific Research., Energy and Power Engineering , 2012., pp. 187-195.

M.H. Rashid, Power electronics: circuit devices and applications. Prentice Hall, 1993.

Mohan, N., Undeland, T.M., and Robbins, W.P, Power Electronics: Converters, Applications, and Design. Canada: John Wiley & Sons, Inc, 1995.

Published

2021-04-14