?雖然多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)種類較多,但是大致可分為:二極管鉗位型,飛躍電容型和獨(dú)立直流電源級(jí)聯(lián)多電平這三種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。這三種多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)各有優(yōu)缺點(diǎn),其中應(yīng)用最廣泛的是二極管鉗位型多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。本文的研究對(duì)象主要是二極管鉗位型三電平逆變器。在圖1所示的二極管鉗位型三電平逆變器中,相對(duì)逆變器直流側(cè)中點(diǎn)的參考電位0,逆變器的輸出電壓除了兩電平逆變器輸出電壓+UD/2和-UD/2,還增加了第三個(gè)電平值0。圖1中采用了12個(gè)可關(guān)斷功率器件和6個(gè)鉗位二極管,在直流側(cè)接有2個(gè)等電容量的電容分別是C1,C2,每個(gè)電容分擔(dān)的電壓為UD/2,并且通過(guò)鉗位二極管的鉗位作用,使每個(gè)開關(guān)器件上承受的電壓限制在一個(gè)電容電壓(UD/2)上,從而大大減小了開關(guān)器件的電壓應(yīng)力。
圖1? 二極管鉗位型三電平逆變器
??? 與三相兩電平逆變器相同,三相三電平逆變器也可以用開關(guān)變量Sa、Sb、Sc分別表示各橋臂的開關(guān)狀態(tài),不同的是這時(shí)A、B、C橋臂分別有三種開關(guān)狀態(tài),從而Sa、Sb、Sc為三態(tài)開關(guān)變量,如表1所列。
表1? 三電平(NPC)逆變器A相開關(guān)狀態(tài)
Uao | Sa1 | Sa2 | Sa3 | Sa4 | Sa |
---|---|---|---|---|---|
+UD/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
-UD/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
??? 因此,A相輸出端A對(duì)電源中點(diǎn)0的電壓uAO可以用A相開關(guān)變量Sa結(jié)合輸入直流電壓UD來(lái)表示
????? uAO=·UD??? (1)
輸出線電壓可表示為
????? uAB=uAO-uBO=UD·(Sa-Sb)??? (2)
整理即為
??????? =UD··???? (3)
??? 與三相兩電平逆變器相同,三相三電平逆變器可以定義逆變器的開關(guān)狀態(tài)為(SaSbSc),則三電平逆變器有27個(gè)開關(guān)狀態(tài),分別對(duì)應(yīng)著19個(gè)特定的空間電壓矢量,如圖2所示,并將整個(gè)矢量空間分成24個(gè)扇區(qū)。由圖2可以看出,19種空間電壓矢量可分為長(zhǎng)矢量,中矢量,短矢量和零矢量,分別對(duì)應(yīng)著1個(gè),2個(gè)和3個(gè)不同的冗余開關(guān)狀態(tài),如表2所列。
表2? 開關(guān)狀態(tài)及相應(yīng)電壓矢量
開關(guān)狀態(tài) | Sa | Sb | Sc | 電壓矢量 |
---|---|---|---|---|
S1 | 0 | 0 | 0 | V0 |
S2 | 1 | 1 | 1 | V0 |
S3 | 2 | 2 | 2 | V0 |
S4 | 1 | 0 | 0 | V1 |
S5 | 1 | 1 | 0 | V2 |
S6 | 0 | 1 | 0 | V3 |
S7 | 0 | 1 | 1 | V4 |
S8 | 0 | 0 | 1 | V5 |
S9 | 1 | 0 | 1 | V6 |
S10 | 2 | 1 | 1 | V1 |
S11 | 2 | 2 | 1 | V2 |
S12 | 1 | 2 | 1 | V3 |
S13 | 1 | 2 | 2 | V4 |
S14 | 1 | 1 | 2 | V5 |
S15 | 2 | 1 | 2 | V6 |
S16 | 2 | 1 | 0 | V7 |
S17 | 1 | 2 | 0 | V8 |
S18 | 0 | 2 | 1 | V9 |
S19 | 0 | 1 | 2 | V10 |
S20 | 1 | 0 | 2 | V11 |
S21 | 2 | 0 | 1 | V12 |
S22 | 2 | 0 | 0 | V13 |
S23 | 2 | 2 | 0 | V14 |
S24 | 0 | 2 | 0 | V15 |
S25 | 0 | 2 | 2 | V16 |
S26 | 0 | 0 | 2 | V17 |
S27 | 2 | 0 | 2 | V18 |
圖2? 三電平空間電壓矢量圖
評(píng)論
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