三相四橋臂逆變器的空間相量調(diào)制技術(shù)
摘要:介紹了三相四橋臂逆變器在對稱負(fù)載和不對稱負(fù)載時的空間相量調(diào)制技術(shù)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179450.htm關(guān)鍵詞:三相四橋臂;逆變器;空間相量;調(diào)制技術(shù)
1引言
三相逆變器的輸出型式有兩種:一種是三相三線制輸出,另一種是三相四線制輸出。前者只能輸出線電壓,后者既可以輸出線電壓也可以輸出相電壓。三相逆變器的三相四線制輸出一般采用以下辦法:
1)采用△/Y輸出變壓器,用次級Y接法形成中性點(diǎn);
2)用中性點(diǎn)形成變壓器(NeutralFormingTransformer—NFT)形成中性點(diǎn),NFT實(shí)際上是一個變比為1∶1的自耦變壓器;
3)用直流輸入電源的中點(diǎn)作為中性點(diǎn);
4)用具有獨(dú)立電源的三個全橋逆變器的同側(cè)橋臂中點(diǎn)連接起來,形成中性點(diǎn);
5)采用三相四橋臂逆變器。
采用三相四橋臂逆變器的最大優(yōu)點(diǎn)是不用△/Y輸出變壓器,成中性點(diǎn)形成變壓器,使逆變器的體積重量大大減小,電壓應(yīng)力不變。
圖1三相四橋臂逆變器的主電路
三相四橋臂逆變器的主電路如圖1所示。它是由三相半橋式逆變器與一個中性點(diǎn)形成橋臂(由S7、S8組成)組合而成的。開關(guān)S1、S4與開關(guān)S7、S8組成A相全橋逆變器;開關(guān)S3、S6與開關(guān)S7、S8組成B相全橋逆變器;開關(guān)S5、S2與開關(guān)S7、S8組成C相全橋逆變器。由于S7、S8是形成中性點(diǎn)的公用橋臂,因而A、B、C三橋臂逆變開關(guān)的觸發(fā)與輸出電流的激勵將會在公用橋臂上受到牽制,這是三相四橋臂逆變器在設(shè)計控制電路時必須要解決的一個問題。
圖1所示的主電路,如果忽略中性線電感LfN,可以簡化成圖2所示的等效電路。其中每個橋臂都有兩種工作方式,如對于A相橋臂,當(dāng)上管導(dǎo)通下管關(guān)斷時,A點(diǎn)電壓VAg=E,定義SA=1,意即VAg=E(SA)=1E;當(dāng)下管開通上管關(guān)斷時,A點(diǎn)電壓VAg=0,定義SA=0,意即VAg=E(SA)=0×E=0。按照這種定義,四橋臂逆變器總共有24=16種開關(guān)模式M0(SA,SB,SC,SN)~M15(SA,SB,SC,SN),其中兩種零開關(guān)模式M0(0,0,0,0)及M15(1,1,1,1)和14種非零開關(guān)模式M1(0,0,0,1)~M14(1,1,1,0)共有15種不同的開關(guān)模式如表1中第一欄所示。表中各橋臂中點(diǎn)對g點(diǎn)的電壓,由各橋臂開關(guān)方式的定義可得
VAg=E·(SA);VBg=E·(SB)
VCg=E·(SC);VNg=E·(SN)
表中各橋臂中點(diǎn)對中性點(diǎn)形成橋臂中點(diǎn)N之間的電壓為
VAN=VAg-VNg=E(SN)-E(SN)=E(SA-SN)
VBN=VBg-VNg=E(SB)-E(SN)=E(SB-SN)
VCN=VCg-VNg=E(SC-SN)
VNN=VNg-VNg=0
圖2三相四橋臂逆變器的簡化等效主電路
四橋臂逆變器有16種開關(guān)模式,比三橋臂逆變器多8種,當(dāng)用三維a-b-y立體正交坐標(biāo)來表示時,與16種開關(guān)模式相對應(yīng)的三維空間電壓相量Va,VB和VY可以下式算得,并列于表1第四欄中。Va=E(2SA-SB-SC)=(2VAg-VBg-VCg)
表116種開關(guān)模式相對應(yīng)的三維空間電壓相量
No. | 開關(guān)模式Mx | A,B,C點(diǎn)對g點(diǎn)電壓 | A,B,C點(diǎn)對N點(diǎn)電壓 | 在a-b-Y坐標(biāo)上的電壓 | 空間相量 | ||||||||||
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SA | SB | SC | SN | VAg | VBg | VCg | VNg | VAN | VBN | VCN | Va | VB | VY | Vx | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | -E | -E | -E | 0 | 0 | -E | V1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | E | -1
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