《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 業(yè)界動態(tài) > 以單相五電平逆變器為例分析比較多載波PWM方法

以單相五電平逆變器為例分析比較多載波PWM方法

2008-04-22
作者:侯世英, 萬 江, 時文飛

  摘 要: 針對單相五電平級聯(lián)逆變器,對不同的多載波" title="多載波">多載波PWM方法進行了分析和研究。通過對載波移相PWM法和載波垂直分布PWM法進行分析,提出了一種混合多載波PWM方法。通過對典型的五電平PWM單相逆變電路的MATLAB仿真分析,證明了多載波PWM方法所產(chǎn)生的諧波污染小、輸出波形更好等優(yōu)點。
  關(guān)鍵詞: 高壓 單元串聯(lián) 變頻器 諧波 五電平


  近年來,由于新型多電平" title="多電平">多電平逆變器具有輸出容量大、適用于高電壓和輸出電壓電流諧波含量小等優(yōu)點,在中高壓調(diào)速領(lǐng)域、交流柔性供電系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用,成為中高壓環(huán)境下能量處理的首選方案。對于多電平逆變器" title="電平逆變器">電平逆變器技術(shù)的研究,主要集中在兩個方面:一方面對多電平逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)進行研究, 從簡化結(jié)構(gòu)、模塊化的角度出發(fā), 在現(xiàn)有的多" title="的多">的多電平拓撲結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,構(gòu)造新的多電平拓撲結(jié)構(gòu);另一方面對多電平逆變器的調(diào)制策略" title="調(diào)制策略">調(diào)制策略進行研究, 考慮的重點是在權(quán)衡輸出波形的諧波含量、開關(guān)損耗、電壓利用率等因素的前提下,對相應(yīng)的調(diào)制策略進行優(yōu)化。與傳統(tǒng)的二電平逆變器相比較, 多電平逆變器利用其獨特的結(jié)構(gòu), 對不同的電平進行綜合, 得到階梯狀的輸出電壓以提高輸出電壓范圍, 減少輸出電壓諧波。最常用的多電平調(diào)制方法都是基于多載波的PWM 調(diào)制。但是, 對于具體的多電平結(jié)構(gòu), 面臨的問題就是如何選用適合的調(diào)制策略, 以獲得較好的性能[1]
  本文通過對常用的載波移相PWM法和載波垂直分布PWM法進行研究,進而提出一種混合的多載波調(diào)制策略,并以單相五電平逆變器為例,對各種多載波PWM調(diào)制策略進行仿真研究。仿真結(jié)果表明,采用混合多載波調(diào)制策略的逆變器輸出波形更好,諧波污染更小。


1 多電平逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)
  常用多電平逆變器主要有三種拓撲結(jié)構(gòu):(1)二極管箝位型逆變器。(2)電容箝位型逆變器。(3)具有獨立直流電源的級聯(lián)型逆變器。二極管箝位型、電容箝位型多電平逆變器適用于高輸入電壓的大功率逆變場合;而具有獨立直流電源的級聯(lián)型多電平逆變器適用于低輸入電壓、高輸出電壓的大功率逆變場合。二極管箝位型、電容箝位型多電平逆變器拓撲是以半橋電路為基礎(chǔ)的;而具有獨立直流電源的級聯(lián)型多電平逆變器是以全橋電路為基礎(chǔ)的,將具有移相或不同導通角的多個全橋逆變器的交流側(cè)串聯(lián)起來,從而得到多電平的輸出合成電壓。
  本文所討論的五電平逆變器屬于具有獨立直流電源的級聯(lián)型多電平逆變器。其一相電路的拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。每個全橋式逆變器可產(chǎn)生三電平的輸出電壓:當a1、b2導通時,u1=U;當b1、a2導通時,u1=-U;其余開關(guān)狀態(tài)下,u1=0。逆變器的合成輸出電壓u0=u1+u2,共包含五種電平。通過控制每個逆變橋的導通角可以使合成輸出電壓u0的THD最小。
2 多載波PWM調(diào)制策略
  逆變器的調(diào)制策略對輸出電壓諧波、開關(guān)損耗、電容電壓的平衡等方面產(chǎn)生很大的影響。不同調(diào)制策略所綜合出的波形也不一樣,因此諧波分布特性也有差別。對于多電平逆變器,基于多載波的PWM調(diào)制策略是用于多電平拓撲結(jié)構(gòu)最常用的方法。多載波PWM策略與兩電平PWM技術(shù)相比,前者在開關(guān)利用、狀態(tài)冗余、等效開關(guān)頻率等方面,提供了額外的自由度和更多的可能性。
  多載波調(diào)制技術(shù)的原理是利用一個調(diào)制信號波(通常為正弦波)與多個載波信號(一般為三角波)相交,來產(chǎn)生開關(guān)器件的驅(qū)動波形。多載波PWM調(diào)制技術(shù)可分為載波移相PWM和載波垂直分布PWM兩類。
2.1 載波移相PWM
  載波移相(PS)PWM方法采用了4個幅值和頻率都相同的載波信號。將載波信號與參考正弦波信號進行比較,若參考信號大于三角載波,則相應(yīng)與該載波信號的開關(guān)器件導通;反之若參考信號小于三角載波,則相應(yīng)于該載波信號的開關(guān)器件關(guān)斷。置于各開關(guān)器件的載波信號的初始相位依次移動90°。圖2(a)~(f)顯示了載波信號與參考波信號進行比較所產(chǎn)生的開關(guān)器件的門電壓信號,以及逆變器的輸出五電平波形。圖3(a)所示為PS PWM調(diào)制方式下的諧波分析圖。從圖中可以看出,PS調(diào)制方式下,低次諧波含量比較小,但是高次諧波總含量較大,因此諧波畸變率較高,為36.33%。

?


2.2 載波垂直分布PWM
  當采用載波垂直分布(CD)技術(shù)時,對于一個N電平的逆變器,需要N-1個載波信號,且這些載波具有相同的幅值與頻率。按照連續(xù)的帶寬對這些載波進行排列,使其完全分布在逆變器的線性調(diào)制區(qū)。參考正弦波的初始相位為0,且以0參考軸為中心。即在參考正弦波的正半周,參考波與0參考軸上的所有載波信號進行比較,每當參考波大于一個載波時,便輸出一個正的電壓,否則輸出0電平;在參考波的負半周,參考波與0參考軸以下的所有載波進行比較,每當參考波小于一個載波時,便輸出一個負的電壓,否則輸出0電平[3-4]
  載波垂直分布PWM可分為以下兩種情況:
  (1)所有載波相位相同(PD)。載波和參考波分布以及逆變器輸出波形如圖4所示。圖3(b)所示為PD PWM調(diào)制方式下的諧波分析圖。從圖中可以看出,相對于PS調(diào)制方式,PD調(diào)制方式下的輸出波形的高次諧波總含量較小,但是低次諧波含量較大,其諧波畸變率為36.08%。

  (2)對稱軸上下載波反相(POD)。在0參考軸上與0參考軸下的載波互差180°。載波和參考波分布以及逆變器輸出波形如圖5所示。圖3(c)所示為POD PWM調(diào)制方式下的諧波分析圖。從圖中可以看出,相對于PD調(diào)制方式,POD調(diào)制方式下的輸出波形的低次諧波含量有所減少,但是高次諧波含量有所增加,其諧波畸變率為36.20%。
  對于本小節(jié)所討論的每一種調(diào)制技術(shù),都包括三種自由度:(1)調(diào)制比ma,各調(diào)制技術(shù)的ma如表1所示,其中AO為參考信號波的幅值,Acpp為載波信號的峰-峰值。(2)載波比mf=fc/f0,其中fc為載波信號的頻率,fo為參考信號波的頻率。(3)參考信號波與載波信號之間的相角差Φ,在本文的仿真過程中,Φ=0。


3 基于MATLAB/SIMULINK的混合多載波PWM調(diào)制技術(shù)仿真
  由于采用PSP WM方法所產(chǎn)生的輸出波形具有低次諧波含量較低的優(yōu)點,采用CD PWM方法所產(chǎn)生的輸出波形具有高次諧波含量較低的優(yōu)點,因此結(jié)合這兩種方法,本文提出一種混合PWM調(diào)制方法。圖6所示為各門控信號發(fā)生器模型。脈沖控制模塊包括參考正弦波發(fā)生電路(sin)和載波三角波發(fā)生電路(A、B、C、D),它的主要工作原理是在同步時鐘的控制下產(chǎn)生一個正弦波和一個三角波,然后將兩者進行比較從而產(chǎn)生所需的控制脈沖。模型輸出四路脈沖,根據(jù)控制需要,通過IGBT驅(qū)動電路,提供控制IGBT導通與關(guān)斷的脈沖信號。


  混合PWM調(diào)制技術(shù)的原理是將一個三角載波信號分成等帶寬的四個載波信號,然后各載波信號依次移相90°。將移相后產(chǎn)生的新載波信號進行疊加后同參考波信號進行比較,產(chǎn)生的脈沖信號依次作為一個開關(guān)器件的門控信號。實現(xiàn)此功能的關(guān)鍵在于對載波信號發(fā)生器的設(shè)計,如圖6中的A、B、C、D四個經(jīng)過封裝的模塊。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖7所示。各載波的移相通過模塊LUT來實現(xiàn)。載波和參考波分布、電路產(chǎn)生的脈沖信號以及逆變器的輸出波形如圖8所示。圖3(d)所示為混合調(diào)制方式下的諧波分析圖。從圖中可以看出,混合調(diào)制方式下輸出波形的低次諧波含量相對于CD PWM調(diào)制方式有所降低,而高次諧波含量相對于PS PWM調(diào)制方式同樣有所降低,其總的諧波畸變率為35.55%。

?


4 仿真結(jié)果諧波分析比較
  針對五電平逆變器,對基于三種多載波的PWM調(diào)制策略進行了仿真研究,并在此基礎(chǔ)上提出了一種新的混合調(diào)制策略。采用未濾波前的波形進行分析,擺脫了因濾波器設(shè)計不一致而造成的影響,更能夠抓住多電平調(diào)制方法的本質(zhì),有利于直接對多電平調(diào)制方法進行比較。線性調(diào)制區(qū)仿真結(jié)果的諧波分析圖見圖3。
通過觀察各種調(diào)制技術(shù)情況下所產(chǎn)生的諧波狀況可以知道,采用PS PWM調(diào)制方式時,其輸出波形中含有幅值較大的高次諧波;而采用CD PWM調(diào)制方式和混合調(diào)制方式時則不存在這些問題。考察各種方案下低次諧波的分量,發(fā)現(xiàn)CD PWM調(diào)制方式的低次諧波分量最大,PS PWM調(diào)制方式的低次諧波分量最小,混合調(diào)制方式的低次諧波分量介于兩者之間。各調(diào)制方法下的輸出波形的總諧波畸變率(PHD)相差不大,但混合調(diào)制方法相對最小。綜合考慮上述結(jié)論,對于單相的五電平逆變器而言,混合調(diào)制方式為最優(yōu)。
  本文研究了用于五電平逆變器的多載波PWM調(diào)制方式,分析了多載波PWM調(diào)制方式所產(chǎn)生的諧波的特性,結(jié)合PS PWM調(diào)制方式和CD PWM調(diào)制方式,提出了一種新的混合多載波調(diào)制方式,并獲得了較好的輸出波形。
  通過對諧波進行仿真分析、比較,基于載波垂直分布的調(diào)制方式略適用于五電平逆變器,其中又以混合調(diào)制方式為最優(yōu)。在五電平以上的逆變器,應(yīng)采用基于載波移相的調(diào)制方式。
參考文獻

[1] 張燕賓. SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社.2002.
[2] ?ZHANG Z C, KUANG J, WANG X, et al. Force comm-utated HVDC and SVC based on phase-shifted multi-converter modules[J]. IEEE Trans. On Power Delivery,1993,8(2):712-718.
[3]?CARRARA G, GARDELLA S, MARCHESONI M, et al. A new multilevel PWM method: A theoretical Analysis[J]. ?IEEE Transactions on Power Electronics,1992,7(3):497-505.
[4] ?JOOS Gezo, HUANG Xiao Gang, OOI BOON TECK. Direct-coupled multilevel cascaded series var compensators[J].IEEE Transactions on Industry Applications, 1998,34(5):786-793.
[5] ?黃忠霖.控制系統(tǒng)MATLAB計算及仿真[M].北京:國防工業(yè)出版社,2001.

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
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
亚洲久久视频| 巨乳诱惑日韩免费av| 国产精品h在线观看| 亚洲国产精品第一区二区三区| 欧美激情第五页| 久久国产天堂福利天堂| 欧美三级电影一区| 亚洲精品国产无天堂网2021| 国产午夜精品久久久久久久| 一区二区三区欧美成人| 国产综合久久| 欧美一乱一性一交一视频| 亚洲精品视频一区| 国产精品a级| 久久国产99| 亚洲国产成人久久| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 久久综合九色九九| 亚洲精品视频免费观看| **网站欧美大片在线观看| 午夜精品久久久久久99热软件| 亚洲卡通欧美制服中文| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 亚洲免费中文| 久久精彩视频| 亚洲欧洲精品一区二区| 欧美巨乳在线| 亚洲免费婷婷| 亚洲国产老妈| 亚洲黄色av一区| 欧美噜噜久久久xxx| 一区二区三区|亚洲午夜| 日韩视频在线免费观看| 国产精品日韩欧美一区| 亚洲在线电影| 午夜久久99| 精品91免费| 欧美二区乱c少妇| 亚洲新中文字幕| 欧美一区91| 亚洲精品黄色| 国产精品视频自拍| 欧美在线精品一区| 欧美一二三区精品| 韩国一区二区三区在线观看| 欧美激情1区| 欧美资源在线| 亚洲精品一区二区三区av| 亚洲伊人网站| 亚洲黄色三级| 国内视频一区| 国产精品久久久久久久久婷婷 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 亚洲天堂免费观看| 韩国成人福利片在线播放| 欧美日本中文字幕| 久久久国产一区二区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 久久国产精品久久w女人spa| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美一级大片在线观看| 亚洲三级影片| 国内精品美女av在线播放| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 免播放器亚洲| 久久人人爽人人| 亚洲女人小视频在线观看| 亚洲精品五月天| 亚洲国产欧美久久| 久久精品免费电影| 欧美一区=区| 亚洲综合999| 亚洲综合视频网| 一区二区三区精品久久久| 日韩性生活视频| 亚洲免费观看视频| 亚洲精品久久久一区二区三区| 永久555www成人免费| 狠狠色丁香久久综合频道| 国产一区二区激情| 国产欧美亚洲日本| 国产主播一区二区| 一区二区三区在线看| 伊人久久综合| 亚洲大胆女人| 亚洲久色影视| 亚洲女优在线| 欧美一级久久久| 久久精品欧美日韩| 亚洲精品影视在线观看| 99国产精品久久久久老师| 一本色道久久88综合日韩精品| 亚洲最新在线视频| 亚洲欧美成人一区二区三区| 欧美夜福利tv在线| 久久亚洲精品伦理| 欧美搞黄网站| 国产精品地址| 国内精品视频一区| 99国产精品国产精品久久| 亚洲自拍偷拍麻豆| 亚洲国产精品成人综合| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲综合三区| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美少妇一区| 激情欧美一区| 亚洲永久免费观看| 亚洲欧洲午夜| 久久黄色网页| 欧美日韩国产成人精品| 国产日韩欧美综合精品| 99热在这里有精品免费| 久久大逼视频| 午夜日韩在线| 欧美极品色图| 国内欧美视频一区二区| 亚洲一级免费视频| 亚洲伦理自拍| 欧美暴力喷水在线| 国产亚洲日本欧美韩国| 亚洲永久免费观看| 小黄鸭精品密入口导航| 欧美日韩国产精品一卡| 精品盗摄一区二区三区| 亚洲欧美综合| 欧美一区二区免费观在线| 国产精品白丝黑袜喷水久久久| 亚洲福利视频网| 亚洲国产精品视频一区| 久久久久久夜| 国内精品伊人久久久久av影院| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 亚洲一区日韩在线| 国产精品劲爆视频| 亚洲深夜福利视频| 亚洲欧美在线免费观看| 国产精品xxxxx| 亚洲字幕一区二区| 久久久999国产| 国产在线成人| 亚洲精品日韩在线观看| 欧美日韩国产精品自在自线| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| av成人国产| 国产精品美女午夜av| 亚洲无吗在线| 久久精品免费观看| 亚洲国产精品精华液网站| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲人成网站777色婷婷| 亚洲视频欧美在线| 国内一区二区三区在线视频| 亚洲第一在线综合网站| 欧美另类极品videosbest最新版本| 日韩一级裸体免费视频| 午夜精品在线观看| 亚洲第一精品福利| 亚洲免费视频网站| 在线免费观看成人网| 亚洲一级影院| 在线成人av| 午夜亚洲性色福利视频| 亚洲成人在线网| 在线成人小视频| 亚洲综合色网站| 亚洲人妖在线| 久久香蕉国产线看观看网| 一区二区欧美精品| 久久一区二区三区四区五区| 99视频一区| 欧美黄色免费| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 揄拍成人国产精品视频| 性感少妇一区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 亚洲欧美一区二区三区在线| 亚洲欧洲在线观看| 另类激情亚洲| 午夜精品成人在线| 国产精品入口尤物| 亚洲一区二区视频| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 欧美电影电视剧在线观看| 欧美在线视频a| 国产欧美日韩中文字幕在线| 亚洲一区二区三区涩| 91久久久久久久久| 欧美黄色一区| 一本色道久久88亚洲综合88| 在线观看一区视频| 欧美wwwwww| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 一区二区三区在线高清| 蜜桃久久av一区| 亚洲看片网站| 宅男噜噜噜66一区二区66| 国产精品观看| 久久精品亚洲一区|