一種新型的三相三電平逆變器
通過仔細分析可見,新型三電平逆變電路規(guī)律②,③與二極管箝位型三電平逆變電路規(guī)律②等效。表2為新型三電平電路a相開關(guān)狀態(tài)。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/175742.htm
4 兩種電路對比
若選用相同的功率開關(guān)器件和二極管,新型三電平逆變電路成本較低,且結(jié)構(gòu)簡單。而且,二極管箝位型三電平逆變電路存在固有缺點,即同一橋臂上的功率開關(guān)器件損耗分布不平均,在P狀態(tài)時,Va1,Va2同時導(dǎo)通;在O狀態(tài)時,Va2,Va3同時給觸發(fā)信號,在同一時刻僅有一個功率器件導(dǎo)通;在N狀態(tài)時,Va3,Va4同時導(dǎo)通,故Va2和Va3的損耗比Va1和Va2高,這給散熱器設(shè)計造成一定困難。而新型三電平逆變電路在P狀態(tài)時,Va1導(dǎo)通;在O狀態(tài)時,Va2和Va3同時給觸發(fā)信號,在同一時刻只有一個功率器件導(dǎo)通;在N狀態(tài)時,Va4導(dǎo)通。故該新型三電平逆變電路能平衡所有器件的損耗。
對比表1,2可見,二極管箝位型三電平逆變電路調(diào)制方法完全適用于該新型三電平逆變電路,從而避免了新算法的開發(fā)。
5 驅(qū)動電路設(shè)計比較
5.1 二極管箝位型三相三電平逆變器驅(qū)動電路
實驗樣機中采用IR2110自舉式驅(qū)動芯片。該芯片采用自舉工作方式,只需一個電源即可驅(qū)動兩個功率開關(guān)管,且價格便宜。二極管箝位型三相三電平逆變器a相橋臂驅(qū)動電路中,Va2無法穩(wěn)定自舉,故采用電源供電方式。由圖1可知,在該結(jié)構(gòu)中,只有Va4,Vb4,Vc4共地,Va1,Vb1,Vc1能自舉,故該電路共需7對電源為驅(qū)動電路供電。
5.2 新型三相三電平逆變器驅(qū)動電路
新型三相三電平逆變器a相橋臂驅(qū)動電路中,Va3,Vb3,Vc3共地,Va4,Vb4,Vc4共地。而Va1與Va2,Vb1與Vb2,Vc1與Vc2分別共用一個驅(qū)動地,Va1,Vb1,Vc1能自舉,Va2,Vb2和Vc2也能自舉。故該電路只需2對電源為驅(qū)動電路供電,相對于二極管箝位型三相三電平逆變器,驅(qū)動電源數(shù)量大大減少。在工程實踐中有重要意義。不僅降低了電路設(shè)計難度,且減少了成本,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
6 實驗
研發(fā)了二極管箝位型和新型三相三電平逆變器裝置。功率開關(guān)管為IRF840,直流側(cè)電壓110 V,分壓電容1 500μF,采用6N137和IR2110光耦隔離驅(qū)動,控制器為TMS320F2812。采用傳統(tǒng)三電平空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)算法。圖3a為a相橋臂驅(qū)動波形,由于新型三電平逆變器采用傳統(tǒng)三電平SVPWM算法,故其驅(qū)動波形與二極管箝位型三電平逆變器相同。圖3b為兩種逆變器空載時的線電壓波形。實驗結(jié)果表明,新型三電平逆變器能很好地完成逆變,且調(diào)制算法兼容傳統(tǒng)三電平SVPWM算法,從而避免了新算法的開發(fā)。
7 結(jié)論
提出的新型逆變電路結(jié)構(gòu)簡單,能平衡各功率器件間的損耗,且驅(qū)動電路設(shè)計簡單,成本大大降低。實驗表明,傳統(tǒng)三電平調(diào)制算法也完全適用于該電路,避免了新算法的開發(fā),可見該新型電路優(yōu)于傳統(tǒng)二極管箝位型三電平電路,且方便應(yīng)用。
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