摘要:討論了多電平逆變器的載波PWM控制方法,介紹了它們的原理,為了比較它們的控制效果,采用Matlab軟件進行了仿真研究,最后根據(jù)仿真結(jié)果和分析,得出結(jié)論,并對今后的研究提出了建議。 關(guān)鍵詞:載波PWM;多電平逆變器;仿真 1? 引言 ??? 近年來,多電平變換器在高壓大功率方面成為研究的熱點,主要是因為它可以用低耐壓的器件實現(xiàn)高壓大功率輸出,無需動態(tài)均壓電路,無需變壓器;電平數(shù)的增加,改善了輸出電壓波形。目前多電平逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)有三種:二極管箝位型逆變器(Diode-clamped inverter),飛跨電容型逆變器(Flying-capacitor inverter)和具有獨立直流電源的級聯(lián)型逆變器 (Cascaded-inverters with separate DC sources)。在這三種電路結(jié)構(gòu)中,二極管箝位型應(yīng)用最為廣泛,二極管箝位型五電平逆變器電路拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。本文主要討論二極管箝位型多電平逆變器的PWM控制方法。
圖1? 二極管箝位型五電平逆變器主電路 ??? 多電平逆變器的PWM控制技術(shù)是多電平逆變器研究中一個相當關(guān)鍵的技術(shù),它與多電平逆變器拓撲結(jié)構(gòu)的提出是共生的,因為它不僅決定多電平逆變的實現(xiàn)與否,而且,對多電平逆變器的電壓輸出波形質(zhì)量,電路中有源和無源器件的應(yīng)力,系統(tǒng)損耗的減少與效率的提高都有直接的影響。到目前為止,人們已經(jīng)提出了大量的多電平變換器PWM控制方法[1][2],載波的PWM控制方法和空間電壓矢量法(SVPWM),它們都是兩電平PWM方法在多電平中的擴展。SVPWM方法因其高電壓利用率,低諧波含量以及硬件電路簡單等優(yōu)點受到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用,但當該方法應(yīng)用于五電平以上的電路時,它的控制算法會變得非常復(fù)雜,因此對于五電平以上的多電平電路,采用三角載波PWM的控制方法是一種較為可行的方案。 2? 消諧波PWM法(Subharmonics? PWM——SHPWM) ??? 多電平逆變器基于載波的PWM控制方法是兩電平PWM方法在多電平中的擴展,它們的原理都是電路的每相使用一個正弦調(diào)制波與幾個三角載波進行比較。 2.1? SHPWM法的原理[4] ??? 對于一個N電平的變換器,每相采用N-1個具有相同頻率fc和相同峰?峰值Ac的三角載波與一個頻率為fm,幅值為Am的正弦波相比較,為了使N-1個三角載波所占的區(qū)域是連續(xù)的,它們在空間上是緊密相連且整個載波集對稱分布于零參考的正負兩側(cè)。在正弦波與三角波相交的時刻,如果調(diào)制波的幅值大于某個三角波的幅值,則開通相應(yīng)的開關(guān)器件,反之,如果調(diào)制波的幅值小于某個三角波的幅值則關(guān)斷該器件。該方法的原理如圖2所示。對于一個N電平的變換器,調(diào)制度ma和載波比mf定義如下: ??? ma=(1) ??? mf=(2)
圖2? SHPWM原理 2.2? SHPWM法仿真結(jié)果和分析 ??? 根據(jù)三角載波的相位的不同,SHPWM可分為三種典型的情況: ??? 1)所有載波具有相同相位(PD型); ??? 2)所有位于零基準以上的載波同相位,所有位于零基準以下的載波具有相反相位(POD型); ??? 3)所有載波自上而下,交替反相和同相(APOD型)。 ??? 針對這三種多電平PWM方法,利用Matlab仿真軟件進行了仿真研究,建立了一個五電平二極管箝位型逆變器,圖3、圖4、圖5分別為調(diào)制度為0.8,載波比為21,輸出電壓基波頻率為50Hz時,所得到的仿真波形。
(a)? 載波和調(diào)制波波形
(b) 相電壓波形
(c) 相電壓頻譜
(d) 線電壓波形
(e) 線電壓頻譜 圖3? PD型SHPWM法仿真波形
(a)? 載波和調(diào)制波波形
(b) 相電壓波形
(c) 相電壓頻譜
(d) 線電壓波形
(e) 線電壓頻譜 圖4? POD型SHPWM法仿真波形
(a)? 載波和調(diào)制波波形
(b) 相電壓波形
(c) 相電壓頻譜
(d) 線電壓波形
(e) 線電壓頻譜 圖5? APOD型SHPWM法仿真波形
圖6? SFOPWM原理圖 ??? 每幅圖的(b)、(d)部分對應(yīng)的是相電壓和線電壓的波形圖,(c)、(e)部分對應(yīng)的是相電壓和線電壓的頻譜圖。 ??? 從仿真結(jié)果可以看出,對于PD型系統(tǒng),從輸出相電壓中的頻譜圖可以看出,諧波能量主要集中在的載波頻率處,該處的諧波幅值較大,從而使相電壓的THD(計算50次以內(nèi)的諧波)達到23.94%,其它的諧波分量主要是以載波整數(shù)倍頻率為中心的邊帶諧波,幅值較小。在三相系統(tǒng)的輸出線電壓中,由于各個三角載波同相位,因此載波處的諧波相互抵消,使線電壓的THD降低為12.76%。 ??? 對于POD型系統(tǒng),在相電壓和線電壓中,都沒有載波諧波,但均存在以載波整數(shù)倍頻率為中心的邊帶諧波,且其幅值大于PD型系統(tǒng)中的相應(yīng)幅值,所以,該方法最終得到的相電壓和線電壓的THD分別為22.5%和19.71%。 ??? 對于APOD型系統(tǒng),其頻譜分布與POD型系統(tǒng)很類似,所有諧波基本都位于以載波整數(shù)倍頻率為中心的邊帶上,唯一的區(qū)別就是,POD型中的諧波能量主要集中在載波頻率兩側(cè)邊帶中,而APOD型系統(tǒng)中諧波分布更加均勻,最終得到的相電壓和線電壓的THD分別為22.13%,22.56%。 ??? 顯然,在APOD型系統(tǒng)中,由于相應(yīng)諧波在三相系統(tǒng)中,不僅不能相互抵消,有的甚至相互疊加,導(dǎo)致線電壓的THD反而大于相電壓的THD。從上面的三種多電平消諧波PWM法的仿真結(jié)果,可以看出,對于輸出相電壓,三種方法的THD相差不大,但對于輸出線電壓,PD型系統(tǒng)的THD最小,具有明顯的優(yōu)勢,實際應(yīng)用中也最常被采用,從這個角度來說,在三相系統(tǒng)中PD型系統(tǒng)是最優(yōu)的。另外,從仿真結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在三種形式SHPWM方法的輸出相電壓和線電壓中,從PD型到POD型再到APOD型,帶寬內(nèi)的諧波含量依次增加,即APOD型的傳輸帶寬內(nèi)殘存諧波數(shù)量最多,給輸出濾波帶來了困難,這一現(xiàn)象在頻率調(diào)制比越高,及電平數(shù)越大的情況下將越明顯。 3? 開關(guān)頻率優(yōu)化PWM(Switch frequencyo ptimal—SFOPWM) 3.1? SFOPWM法的原理[4] ??? 開關(guān)頻率優(yōu)化PWM法[2]是另一種三角載波PWM方法,這種方法與SHPWM法類似,它們的載波要求相同,但SFOPWM的正弦調(diào)制波中注入了零序分量,對于一個三相系統(tǒng),這個零序分量是三相正弦波瞬態(tài)最大最小值的平均值。所以SFOPWM法的調(diào)制波是通常的三相正弦波減去零序分量后所得到的波形,零序分量和三相調(diào)制波的計算公式如下: ??? Vzero=(3) ??? Va*=Va-Vzero(4) ??? Vb*=Vb-Vzero(5) ??? Vc*=Vc-Vzero(6) 該方法只可用于三相系統(tǒng),因為注入的零序分量在單相系統(tǒng)系統(tǒng)中無法相互抵消,從而在輸出波形中存在三次諧波,而在三相系統(tǒng)中就不存在這種情況,這一點將在后面的仿真結(jié)果中清晰體現(xiàn)。 3.2? SFOPWM法的仿真結(jié)果和分析 ??? 對上述給出的開關(guān)頻率最優(yōu)PWM法(SFOPWM),按照消諧波PWM法PD型系統(tǒng)安排載波波形,其它仿真參數(shù)完全相同,所得仿真波形如圖7所示。由圖可見,在這種PWM方法的輸出相電壓中,諧波能量主要分布在載波頻率處,同時,由于調(diào)制波中零序分量的注入,所以在輸出相電壓中存在明顯的三次諧波,這個諧波在三相系統(tǒng)的線電壓中將相互抵消,最終得到的輸出相電壓和線電壓的THD分別為36.26%,14.40%??梢娫揚WM方法輸出線電壓的THD與PD型的SHPWM方法接近,而其最顯著的優(yōu)點在于,輸出電壓的電壓調(diào)制比可以達到1.15,所以這種方法最適合希望高電壓利用率的三相電機調(diào)速系統(tǒng)。
(a)載波和調(diào)制波波形 (b)相電壓波形
(c)相電壓頻譜
(d)線電壓波形
(e)線電壓頻譜 圖7? SFOPWM法的仿真結(jié)果 4? 結(jié)語 ??? 從上述對幾種典型的多電平載波PWM方法的原理和仿真結(jié)果的分析可以看出,它們各有自己的優(yōu)缺點,并且這些方法都源自于多電平逆變器PWM方法中,不同控制自由度的組合,由于多電平逆變器控制自由度的增加,其相應(yīng)的PWM方法的數(shù)量將十分巨大。具體而言,在載波方面,多電平逆變器的載波往往不只一個,它的形狀可以是通常的三角波,也可以是鋸齒波等其它波形,對于同一種波形,每個載波至少有頻率,幅值,相位,偏移量等多個自由度;而多電平的調(diào)制波,不僅可以是正弦波,也可以是梯形波,對同一種波形至少有頻率,幅值,疊加零序分量等多個自由度。以上這些控制自由度之間的組合,并進一步地與各種多電平逆變器的基本拓撲相結(jié)合,將產(chǎn)生數(shù)量龐大的多電平PWM控制方法。?? |
多電平逆變器載波PWM控制方法的仿真研究
- 逆變器(200798)
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2011-03-18 12:07:45175
PWM控制下多電平混合逆變電路
PWM 和多電平變換是在高壓大功率電力電子變換中應(yīng)用較多的兩種技術(shù),本文在試驗一種新型混合逆變電路的基礎(chǔ)上,通過分析PWM 控制下的多電平混合逆變電路調(diào)制方法,提出了一種混
2011-05-23 15:08:4369
LCL型并網(wǎng)逆變器中重復(fù)控制方法研究
討論傳統(tǒng)控制方法在LCL型 并網(wǎng)逆變器 中的局限性,在此基礎(chǔ)上對在LCL型并網(wǎng)逆變器中引入重復(fù)控制方法的可行性進行研究,分別在控制系統(tǒng)穩(wěn)定性條件、補償函數(shù)設(shè)計方法以及控制系
2011-08-22 16:52:0645
載波移相多電平SPWM研究
本文設(shè)計了基于DSP+CPLD的載波移相多電平PWM實現(xiàn)的方案,該方案不僅可以輸出18路PWM信號,而且稍加修改便可以輸出24路、36路等更多路PWM信號。
2012-03-07 11:36:497241
基于級聯(lián)多電平逆變器的STATCOM研究
本文提出用級聯(lián)多電平逆變器取代變壓器多重化結(jié)構(gòu)的STATCOM 拓撲結(jié)構(gòu),用載波相移正弦脈寬調(diào)制技術(shù)(Carrier phase-shifted SPWM,以下簡稱CPS-SPWM)取代工頻調(diào)制。這種基于CPS-SPWM 級聯(lián)多電平逆
2012-03-29 11:17:2461
用于多電平逆變器的多載波PWM技術(shù)的研究
介紹了2H橋級聯(lián)電路結(jié)構(gòu),研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調(diào)制策略,并分析了逆變器側(cè)輸出電壓頻譜。在上述調(diào)制策略基礎(chǔ)上結(jié)合多參考波調(diào)制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:5235
級聯(lián)型多電平逆變器隨機脈寬調(diào)制的仿真研究
本文在級聯(lián)型多電平逆變電路中,運用隨機脈寬控制方案,使整個系統(tǒng)兼?zhèn)涠?b class="flag-6" style="color: red">電平變頻器和隨機脈寬調(diào)制技術(shù)所具有的優(yōu)點,并通過MATLAB仿真,研究了固定開關(guān)頻率的脈寬調(diào)制技術(shù)分補作用于多電平逆變器時的不同特性,從而體現(xiàn)了隨機脈寬調(diào)制技術(shù)在諧波抑制方面的優(yōu)越性。
2016-05-11 14:54:565
級聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測控制研究_楊騰飛
級聯(lián)H橋多電平并網(wǎng)逆變器的模型預(yù)測控制研究_楊騰飛
2017-01-08 10:57:068
APOD載波調(diào)制三電平Z源逆變器
一種基于交替反相層疊載波調(diào)制(APOD)的三電平Z源逆變器脈寬淵制方法。該方法將直通狀態(tài)插入于零矢量中,實現(xiàn)直流鏈的全直通,獲得升壓能力的同時又不增加開關(guān)損耗。仿真和實驗結(jié)果表明該淵制策略能夠?qū)崿F(xiàn)逆變器升壓輸出,驗證
2017-12-09 11:58:4811
新型組合九電平逆變器
電路提出相應(yīng)的四載波層疊SPWM策略。通過仿真分析,擴展NP點的混合H橋拓撲中間兩個分壓電容電壓值幅度在基準電壓OV上下波動,其幅度達到25V;而新型九電平逆變器的分壓電容電壓值在期望值100V上下波動時,其波動幅值小于SV,因此,從
2018-01-22 14:04:120
新型非隔離型三相三電平光伏并網(wǎng)逆變器及其漏電流抑制研究
兩電平載波調(diào)制方案,提出一種新型單載波調(diào)制方案。分別通過并網(wǎng)仿真、并網(wǎng)實驗和感性實驗,驗證了所提出拓撲的可行性與新型單載波調(diào)制策略的有效性。
2018-03-06 11:27:579577
單一直流源的七電平混合級聯(lián)逆變器
針對傳統(tǒng)的兩單元H橋混合級聯(lián)逆變器需要兩個獨立的直流源問題,采用電容來代替低壓單元直流源,只需高壓單元直流源就可實現(xiàn)級聯(lián)逆變器七電平輸出。在載波層疊PWM調(diào)制方式下,可以通過選擇輸出電平的不同組
2018-03-22 15:07:310
TI中基于DSP和FPGA的三電平逆變器快速控制方法
在傳統(tǒng)的三電平電壓型逆變器空間矢量脈寬調(diào)制( SVPWM)控制算法基礎(chǔ)上,結(jié)合“DSP+FP-GA”,實現(xiàn)了一種快速的空間矢量調(diào)制算法,詳細闡述了基于FPGA和DSP的硬件平臺實現(xiàn)方法,實現(xiàn)了資源
2018-04-05 19:42:589
PWM逆變器雙環(huán)控制技術(shù)研究
分析比較了單相 PWM 逆變器電感電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)和電容電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)兩種雙環(huán)控制方式,重點研究了電容電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)雙環(huán)控制。
2018-05-30 14:36:4033
如何進行大容量PWM壓源逆變器的LC濾波器設(shè)計
針對大容量變頻調(diào)速裝置中LC 濾波器設(shè)計困難的問題, 提出了特定消諧脈沖寬度調(diào)制(SHE2PWM ) 的逆變器優(yōu)化控制方案。以三電平中點箝位(N PC) 逆變器為研究對象, 采用分段同步SHE2PWM 保證整個調(diào)速范圍內(nèi)LC 濾波器的諧振抑制問題, 并給出了LC 諧振頻率的設(shè)計方法。
2018-11-15 15:32:5026
PWM驅(qū)動電路的設(shè)計(原理分析+控制方法+案例分享)
PWM 電路基本原理依據(jù): 沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時其效果相同。PWM 控制原理 將波形分為6 等份 可由6 個方波等效替代。脈寬調(diào)制的 分類方法有多種如單極性與雙極性 同步
2019-01-11 16:59:000
設(shè)計兩電平PWM整流電路和控制系統(tǒng)仿真
。通過該設(shè)計, 使我們掌握兩電平整流的基本原理以及各部分的工作模式, 通過仿真控制, 比較理論實際分析PWM的整流特性。
2019-11-22 17:50:0713
PWM電流源型逆變器
隨著科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)力的發(fā)展,各種結(jié)構(gòu)型式和各種控制方法的逆變器相繼問世。而就逆變器而言,不管輸出要求恒頻恒壓還是變頻變壓,有效消除或降低輸出諧波是基本要求,因而逆變電源的諧波抑制一直是研究者致力于
2021-11-08 17:06:0511
疊層載波調(diào)制方法
我一直都想找到三電平逆變器中PWM上應(yīng)用的“疊層載波調(diào)制”在DSP環(huán)境中易于實現(xiàn)的方法,經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí)和思考我最近好像找到了一個方法,足夠簡單直接
2023-02-08 15:39:551999
基于matlab的三相三電平逆變器SVPWM算法
逆變器為對象進行了仿真分析。仿真結(jié)果與二電
平進行了比較,結(jié)果證實了三電平控制方法的有效性和模型的正確性,為三電平逆變器的研究提供了一個有效的參考。
2023-02-28 14:41:2711
電流跟蹤PWM控制三相逆變器的simulink仿真
電力電子技術(shù) 電流跟蹤PWM控制三相逆變器的simulink仿真 一、電流跟蹤PWM定義 二、Simulink仿真分析 1.問題提出 2.分析問題 3.Simulink元件選取 4.PWM信號發(fā)生
2023-02-28 15:36:073
三電平逆變器SVPWM與中點電位控制MATLAB仿真
三電平二極管鉗位,T型三電平的SVPWM與中點電位控制MATLAB仿真,采用冗余小矢量時間調(diào)節(jié)實現(xiàn)中點電位調(diào)節(jié)
2023-03-03 10:02:025
兩電平逆變器調(diào)制的S函數(shù)示例
在上期中介紹了在Simulink仿真中用S函數(shù)構(gòu)建控制器,方便代碼從仿真到嵌入式設(shè)備的遷移,本期則直接進入正題,通過兩電平逆變器模型來介紹S函數(shù)在電力電子仿真中的應(yīng)用。
2023-03-17 11:13:08740
PWM控制信號中的死區(qū)time對逆變器的影響
PWM控制信號中的死區(qū)time對逆變器的影響 PWM是一種常見的電子控制技術(shù),逆變器作為一種重要的電力電子設(shè)備,通常使用PWM控制信號來控制其輸出波形。PWM控制信號中的死區(qū)時間是指在切換電路
2024-02-18 10:49:28181
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