《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 用于多電平逆變器的多載波PWM技術的研究
用于多電平逆變器的多載波PWM技術的研究
來源:電子技術應用2012年第6期
劉 荀,薛士龍,王 東,孫 超,周雪梅
上海海事大學 物流工程學院,上海201306
摘要: 介紹了2H橋級聯電路結構,研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調制策略,并分析了逆變器側輸出電壓頻譜。在上述調制策略基礎上結合多參考波調制方法,采用新型的多參考波和多載波的PWM技術,在Matlab/Simulink環境下構建了PWM調制模型。仿真結果與典型的多載波PWM策略結果的比較顯示,新型的多載波控制方法能夠小幅減小總諧波的失真率(THD),改善了輸出電壓頻譜。
中圖分類號: TM464
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)06-0065-03
Research of multi-carrier PWM technique for multi-level inverter
Liu Xun,Xue Shilong,Wang Dong,Sun Chao,Zhou Xuemei
Logistic Engineering College,Shanghai Maritime University,Shanghai 201306,China
Abstract: The paper introduces a kind of 2H bridge cascade circuit. It studies and analyses three kinds of multi-level inverters multi-carrier PWM modulation strategies. Besides, the paper also does FFT analysis to the output voltage of inverter. Based on the above PWM modulation strategies,the paper uses another new multicarrier and multi-reference PWM techniques and designs the model under the Matlab/Simulink. Through the analysis and research between the typical PWM modulation strategies and the new one, we can see the new method can improve the output waveform on condition that decreasing the total harmonics distortion(THD) at a smaller amplitude.
Key words : multi-level inverter;multi-reference PWM technique;Matlab simulation

    逆變器作為當今高電壓、大功率電能變換領域的研究熱點之一,被廣泛應用到調速驅動器(ASD)、有源濾波器(APF)、動態電壓恢復期(DVR)和不間斷電源(UPS)等現代電力電子技術中,[1]。在現代逆變器的研究中,兩電平變換器的技術已經比較成熟,而多電平逆變技術將會是研究的重點,其主要優點包括:輸出電壓電平數的增多使輸出電壓更接近于正弦波;開關器件承受的電壓應力減小,無需使用均壓電路;開關器件工作于基頻,開關損耗??;高頻化產生的du/dt小,電磁干擾減少等。

    多電平逆變器研制的關鍵是改變PWM調制方法以期望得到有更好頻譜的輸出波形,同時改善輸出電壓和電流的THD值。本文以2H橋級聯電路輸出五電平電壓為基礎,分析比較了同相層疊法、交替反相層疊法和正負反相層疊法三種多載波PWM調制方法下的輸出波形,并將其與新型的多載波、多參考波調制方法進行比較,并分析得出其相對于傳統方法的優點:新型的多載波控制方法能夠在小幅減小總諧波失真率的情況下改善輸出電壓頻譜。
1 多電平逆變器
    一般說來,多電平逆變器的中心思想是將母線電壓分割成不同的電平,然后采用相應的調制策略,使得逆變器的輸出電壓呈現出階梯形而接近于正弦波形。從輸出波形的頻譜上來講能有效降低高次諧波的含量;開關器件所承受的電壓也有所降低,并且有效減少了開關器件的開關次數,降低了開關損耗。
    本文基于2H橋級聯式五電平輸出的電路結構進行分析。圖1所示為2H橋級聯式五電平逆變器主電路,由兩個H橋級聯疊加而成。采用這種級聯疊加的方式可以獲得五電平輸出,并消除相應的NM+1(N為H橋的個數,M為載波比)次以下的諧波[2]。兩個功率單元進行疊加時,每個2H橋采用相同的獨立直流電源電壓。

    為保證輸出電壓滿足要求,要求兩個H橋功率單元能分別工作在正向導通、反向導通、正向旁路、反向旁路4種工作狀態。特別注意的是不能忽略正向旁路和反向旁路兩種工作狀態,否則逆變器無法正常工作。
    在參考文獻[3]中分析了基于2H橋級聯電路的常用的載波移相(PS)PWM和載波垂直分布(CD)PWM方法,并對逆變主回路輸出五電平電壓進行頻譜分析。這兩種方法的低次諧波含量比較小,但是高次諧波總含量較大,因此諧波畸變率均較高,在36%附近。
2 典型多載波調制方法
    多載波PWM技術[4-6]采用了自然采樣法,將一個參考波(通常為正弦波)與載波(通常為三角波或者鋸齒波)進行比較,進而產生開關器件的驅動信號。
    多電平逆變器的調制策略會直接影響逆變器的輸出電壓諧波、開關損耗以及輸出側濾波器的設計。不同的調制策略會輸出不同的電壓波形,因此其諧波性質也會有所不同。多載波調制策略是用于多電平產生的最基本方法,也是在兩電平基礎上產生的PWM方法的擴展,但與兩電平相比又擁有多方面的優勢。
2.1 同相層疊法
    作為基本的載波PWM調制方法同相層疊法,PD-PWM調制方法是將正弦波和相同相位的載波相比較產生PWM波形的方法(即所有載波以相同的相位上下排列疊加)。
    定義fc=12 kHz、fr=50 Hz,調制度ma=0.9,輸入直流電壓E=200 V,并以2H橋級聯電路為主電路,基于Matlab7.9.0/Simulink對PD法進行仿真和FFT分析。輸出諧波主要分布在開關頻率及其邊頻帶附近,基波電壓幅值為359.6 V,逆變器側輸出五電平電壓THD=33.56%。
2.2 交替反相層疊法
    交替反相層疊法(APOD-PWM)也需要4個載波信號,進而比較產生五電平的輸出電壓,與同相層疊法的區別是其要求所有相鄰載波的相位都相反。
    采用與PD-PWM相同的參數設置進行仿真可知,APOD法的諧波集中在開關頻率及其邊頻帶附近,輸出基波電壓幅值為320.2 V,THD值達到了37.33%。
2.3 正負反相層疊法
    正負反相層疊法(POD-PWM)是使零軸以上的載波相位和零軸以下的載波相位相差180°,但保持零軸以上和以下部分的載波相位分別相等。同樣地,這種方法使用了4個三角載波與1個參考正弦波比較,進而產生開關驅動信號。
    參照前面兩種方法的參數設置可知,這種調制方法的輸出主要諧波仍集中在開關頻率及其邊頻帶附近,基波幅值為320.2 V,THD=37.17%。
3 新的多載波調制方法
    總結傳統多載波調制方法的基礎上,本文使用了一種新型五電平輸出調制方法。這種方法與以上幾種調制方式的區別在于它僅需要兩個載波,同時需要兩個參考波。圖2所示,r2與r1為參考波;c1與c2為三角載波,通過參考波和載波分別進行比較產生控制信號波形。

    圖3為2H橋級聯電路單周期內各開關管的工作狀態圖;圖4為兩個H橋的輸出電平波形,V1代表2H橋級聯電路的上H橋輸出電壓,V2代表下H橋輸出電壓。V1和V2在周期初始階段輸出E電平時是不能疊加的,因為在0~T/12內,要求級聯電路能輸出最高電平為100 V;而在T/12~5T/12內,V1和V2不會同時出現0電平時刻,因此H橋電路輸出電壓為E、2E兩種狀態;在5T/12~T/2內,原理與0~T/12內相同;在后半周期內的原理與前半周期相似。

4 仿真與實物驗證
    按照與前面幾種傳統的多載波方法相同的參數設置得到的輸出電壓頻譜分析見圖5,分析可知逆變器側輸出電壓基波幅值為359.6 V,主要諧波并未分布在開關頻率及其邊頻帶附近,通過仿真可驗證主要諧波集中在兩倍的開關頻率及其邊頻帶附近,輸出電壓的頻譜就得到了改善,因此所需的濾波器的體積也變小了,并且較前面幾種調制方法相比THD值最小,為33.30%。

 

 


    在仿真實驗的基礎上,通過實物平臺的搭建對上述實驗仿真進行驗證,設置直流側輸入電壓2E=48 V,開關器件的開關頻率為12 kHz。圖6所示為2H橋電路輸出波形,通過儀器測量其主要諧波集中在24 kHz及其倍頻帶附近,與仿真結果相符合(圖中的毛刺現象是因為開關頻率較高所導致的,屬正常現象);圖7為經過LCL濾波器后的波形,其中設置入側電感L=3.125 mH,C=3μF,Lg=0.5 mH,帶純阻性負載R=50 Ω。

    本文分析了幾種常用的多載波調制方法,并詳述了一種新型的多參考波多載波的PWM調制策略。通過仿真全面地分析了這種新型的調制策略。最后得出結論:這種調制策略較幾種常見的多載波方法小幅減小了THD值,并改善了輸出電壓的頻譜。
參考文獻
[1] 陳蕊.多電平變換器的發展及現狀[J].萊蕪職業技術學院學報,2010,12(2):21-24.
[2] 劉鳳君.環保節能型H橋及SPWM直流電源式逆變器[M]. 北京:電子工業出版社,2010.
[3] 侯世英,萬江,鄭含博.單相五電平逆變器的多載波PWM方法分析[J].電力自動化設備,2007,27(9):67-70.
[4] 王立喬,黃玉水,張仲超.多電平變流器多載波PWM技術的研究[J].浙江大學學報,2005,39(7):1025-1030.
[5] 周京華,楊振,蘇彥民.多電平逆變器多載波PWM調制策略的研究[J].電力傳動,2005,35(1):23-27.
[6] AGHDAM M G H,FATHI S H,GHAREHPETIAN G B. Analysis of multi-carrier PWM methods for asymmetric multi-level inverter[J].IEEE Conference on Industrial  Electronics and Applications(ICIEA),2008:2057-2062.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲欧美综合v| 欧美成人免费一级人片100| 亚洲电影自拍| 亚洲一区二区欧美| 一区二区91| 亚洲乱码日产精品bd| 亚洲人成在线观看| 亚洲国产成人精品久久| 国产一区二区成人| 久久久久免费| 久久精品一二三| 久久久99国产精品免费| 欧美中文字幕在线| 欧美一区二区三区免费观看| 亚洲欧美另类国产| 亚洲欧美不卡| 香蕉成人伊视频在线观看| 午夜电影亚洲| 亚洲欧美日韩高清| 香蕉久久夜色| 欧美一区二区三区视频在线| 欧美亚洲日本一区| 欧美在线高清| 久久精品国产2020观看福利| 久久国产毛片| 美女网站久久| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美另类极品videosbest最新版本 | 欧美一级大片在线观看| 性欧美精品高清| 久久精品一区二区三区四区 | 一本大道久久a久久精二百| 一区二区三区免费看| 亚洲欧美国产视频| 久久国产直播| 美女视频黄 久久| 欧美日韩国产一级| 国产精品欧美日韩一区二区| 国产欧美午夜| 极品少妇一区二区三区精品视频| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 亚洲毛片av| 亚洲专区一区二区三区| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 中文av一区特黄| 欧美在线视频日韩| 欧美成人免费在线| 国产精品国产一区二区| 国产色爱av资源综合区| 亚洲高清免费| 亚洲欧美国产制服动漫| 亚洲高清久久网| 亚洲午夜小视频| 欧美亚洲视频在线看网址| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 亚洲欧美在线免费| 亚洲国产日韩一级| 一区二区三区欧美视频| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 久久久久久久一区二区| 欧美日韩国产bt| 国产一区二区三区网站 | 亚洲摸下面视频| 亚洲精品视频在线看| 午夜精品成人在线视频| 美女91精品| 国产精品婷婷| 亚洲黑丝一区二区| 午夜久久福利| 亚洲视频在线免费观看| 麻豆精品传媒视频| 国产精品成人aaaaa网站| 影音先锋亚洲视频| 午夜精品福利视频| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美在线三级| 欧美日韩国语| 精品999在线播放| 亚洲在线观看视频| 日韩视频在线永久播放| 久久精品一区蜜桃臀影院| 欧美午夜激情视频| 亚洲黄色三级| 亚洲第一二三四五区| 午夜精品理论片| 欧美日韩一区二区高清| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲第一在线视频| 欧美中文字幕视频| 国产精品家教| 亚洲毛片在线观看.| 亚洲激情中文1区| 久久香蕉国产线看观看av| 国产麻豆视频精品| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 一本大道久久a久久精品综合 | 在线成人激情视频| 欧美一级一区| 欧美一区二区播放| 国产精品美女www爽爽爽| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 久久精品视频va| 久久久久久久久久久久久久一区 | 欧美一区二区三区免费视频| 亚洲男女自偷自拍| 欧美日韩视频一区二区| 亚洲国产精品成人| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久午夜影视| 黄色成人在线| 久久精品国产在热久久| 久久国产直播| 国产欧美视频在线观看| 午夜亚洲一区| 欧美专区在线观看| 国产视频久久久久久久| 欧美一级黄色录像| 久久国产精品久久久久久电车| 国产酒店精品激情| 午夜一区二区三区在线观看| 欧美影院精品一区| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲永久在线| 欧美一区二区免费| 国产午夜久久久久| 欧美一区综合| 久久三级视频| 亚洲第一天堂av| 99国产精品视频免费观看一公开 | 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美一区高清| 久久久亚洲欧洲日产国码αv | 销魂美女一区二区三区视频在线| 国产精品日本| 欧美一区二区大片| 久热精品视频在线观看| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 欧美一级免费视频| 国产视频一区欧美| 久久国产福利国产秒拍| 女同一区二区| 亚洲精品日韩在线| 亚洲一区精彩视频| 国产欧美精品日韩精品| 久久精品亚洲| 欧美精品久久久久久久免费观看| 日韩一级裸体免费视频| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 国产欧美一级| 欧美一区高清| 性8sex亚洲区入口| 国模精品娜娜一二三区| 亚洲精品一区中文| 欧美午夜在线观看| 性欧美暴力猛交另类hd| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲黄色三级| 小嫩嫩精品导航| 一区在线视频| 亚洲一区二区三区影院| 国产视频自拍一区| 亚洲人午夜精品| 国产精品美女久久久久av超清 | 亚洲视频在线观看视频| 国产日产欧产精品推荐色| 亚洲第一毛片| 欧美视频福利| 久久国产欧美精品| 欧美日韩成人一区二区三区| 亚洲自啪免费| 嫩模写真一区二区三区三州| 妖精成人www高清在线观看| 久久狠狠婷婷| 亚洲三级影片| 久久精品亚洲热| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 欧美一区二区网站| 久久爱www| 欧美日韩美女在线| 亚洲欧美一区二区三区极速播放 | 亚洲午夜一二三区视频| 国产亚洲成精品久久| 亚洲免费观看高清在线观看 | 91久久精品美女高潮| 欧美人在线视频| 午夜精品久久久久| 欧美护士18xxxxhd| 欧美一区二区久久久| 欧美猛交免费看| 欧美一区二区女人| 欧美全黄视频| 欧美一区在线直播| 国产精品v欧美精品v日韩 | 在线亚洲成人| 欧美国产专区| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 欧美精品激情blacked18| 欧美在线高清视频| 国产精品ⅴa在线观看h|