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          SPWM逆變器死區(qū)影響的幾種補(bǔ)償方法

          作者: 時(shí)間:2006-05-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:分析逆變器死區(qū)對(duì)輸出電壓的影響以及幾種常用的補(bǔ)償方法。

          關(guān)鍵詞:死區(qū) 補(bǔ)償 逆變器 脈寬調(diào)制

          1 引言

          死區(qū)可以避免因橋臂開關(guān)管同時(shí)導(dǎo)通的故障,但死區(qū)同時(shí)也引起反饋二極管的續(xù)流,使輸出電壓基波幅值減小,并產(chǎn)生出與死區(qū)時(shí)間△t及載波比N成比例的3、5、7…次諧波,這是設(shè)置死區(qū)帶來(lái)的缺點(diǎn)。這個(gè)缺點(diǎn)對(duì)變頻調(diào)速系統(tǒng)的影響最為顯著。特別是在電機(jī)低速運(yùn)行時(shí),調(diào)制波角頻率ωs減小,使載波比N相對(duì)增大,因此,死區(qū)△t中二極管續(xù)流引起的基波幅值減小,和3、5、7…次諧波的增大更加嚴(yán)重。在這種情況下,為了保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,就必須對(duì)死區(qū)中二極管續(xù)流的這種不良影響進(jìn)行補(bǔ)償。

          常用的最基本補(bǔ)償方法有兩種:一種是電流反饋型補(bǔ)償,另一種是電壓反饋型補(bǔ)償。它們的共同補(bǔ)償原理就是設(shè)法產(chǎn)生一個(gè)與二極管續(xù)流引起的誤差電壓波形相似、相位相差180°的補(bǔ)償電壓ucom,來(lái)抵消或減弱誤差波的影響。所謂誤差波,就是由反饋二極管續(xù)流而引起的誤差電壓。三相半橋式SPWM逆變器電路圖見圖1。

          2 電流反饋型補(bǔ)償

          死區(qū)設(shè)置方式有兩種,即雙邊對(duì)稱設(shè)置和單邊不對(duì)稱設(shè)置?,F(xiàn)以雙邊對(duì)稱設(shè)置方式為例來(lái)進(jìn)行說明,其結(jié)果對(duì)單邊不對(duì)稱設(shè)置方式也同樣適用。

          帶死區(qū)的SPWM逆變器在感性負(fù)載時(shí),基波幅值的減小與3、5、7…次諧波幅值的增大都與Δtωc=ΔtNωs成正比(ωc為SPWM中三角波電壓的角頻率),隨著死區(qū)時(shí)間△t及載波比N的增加,輸出電壓基波幅值將減小,3、5、7…次諧波幅值將比例增大。當(dāng)ωs減小N相對(duì)增大時(shí),這種影響進(jìn)一步加劇。為了保證逆變器的正常運(yùn)行,就必須消除這種不良影響。加入補(bǔ)償電路就能很好地達(dá)到這個(gè)目的。采用電流反饋型的補(bǔ)償電路如圖2所示。通過檢測(cè)逆變器的三相輸出電流,并把它變成三相方波電壓分別加到各自的調(diào)制波us上,例如將檢測(cè)到的A相電流iA,變成方波電壓ui加到A相調(diào)制波us上,方波電壓ui使逆變器產(chǎn)生一個(gè)與電流iA相位相同,與誤差波uD1.4波形相似,但與uD1.4相位相反的補(bǔ)償電壓ucom,如圖3所示。

          補(bǔ)償電壓ucom的相位與電流iA的相位相同,與誤差波電壓uD1.4的相位相反。由于載波三角波的每個(gè)邊都是線性的,所以u(píng)s+ui調(diào)制的波形等于us和ui調(diào)制波形的和。us產(chǎn)生的有死區(qū)調(diào)制波為uAO′,反饋二極管產(chǎn)生的誤差波為uD1.4,ui產(chǎn)生的調(diào)制波為ucom,所以逆變器的輸出電壓方程式為:

          采用如圖2所示的電流反饋補(bǔ)償電路,很好地達(dá)到了消除誤差波uD1.4對(duì)基波幅值減小和產(chǎn)生3、5、7…次諧波的不良影響。

          3 電壓反饋型補(bǔ)償

          電壓反饋型補(bǔ)償電路如圖4所示。將各相的SPWM輸出電壓波形uAO″通過降壓變壓器Tr檢測(cè)出來(lái),并倒相變成-uAO″,用-uAO″與給定的SPWM帶死區(qū)的信號(hào)uAO″相加得到補(bǔ)償電壓ucom,ucom的相位與電流iA相同,與誤差波uD1.4的相位相反,用以抵消誤差波uD1.4的不良影響。

          圖4所示的電壓反饋型補(bǔ)償電路,可以完全消除掉誤差波uD1.4所造成的不良影響,只不過電路比電流反饋型復(fù)雜些。

          4 電流反饋型補(bǔ)償電路在矢量控制系統(tǒng)中應(yīng)用實(shí)例

          文獻(xiàn)[2]介紹了一種矢量控制系統(tǒng)中應(yīng)用的電流反饋型補(bǔ)償電路,是在旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系上進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)用空間矢量來(lái)表示變頻器的三相輸出電壓和電流時(shí),則可以得到不同電流矢量下的誤差電壓矢量△ui,其相位與電流矢量相反,而與電流的幅值無(wú)關(guān),如表1所示。

          由表1可知,當(dāng)電流矢量位于空間六個(gè)不同區(qū)域時(shí),變頻器的輸出電壓將損失六個(gè)對(duì)應(yīng)的電壓矢量ΔU1~ΔU6,這六個(gè)誤差電壓矢量的方向與變頻器的六個(gè)非零空間電壓矢量方向完全一致,其幅值為3ΔU/2。

          假定變頻器輸出電壓的角頻率為ω1,則得到一個(gè)同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系doq,d軸與電動(dòng)機(jī)定子A相繞組的夾角θ=fω1·dt,如圖5所示,則電動(dòng)機(jī)定子電流矢量在doq坐標(biāo)系上的id、iq分量為:

          任一時(shí)刻電流矢量i1在靜止坐標(biāo)系中的位置角(以A相繞組為橫坐標(biāo)軸)為

          θ=θ0+θ1

          變頻器輸出電流矢量與誤差電壓矢量之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1所示,由表1可以得到補(bǔ)償電壓矢量與θ的關(guān)系,如表2所示。

          由表2可知,只要實(shí)時(shí)地檢測(cè)電動(dòng)機(jī)兩相定子電流iA、iB,通過上述方程式計(jì)算出電流矢量的位置角θ,由表2查出相應(yīng)的補(bǔ)償電壓矢量進(jìn)行補(bǔ)償,就可以完全消除掉誤差波引起的不良影響。補(bǔ)償電路如圖6所示。此系統(tǒng)采用專用微處理器μPD78365,變頻器的最高頻率可達(dá)15kHz。

          5 電壓反饋型補(bǔ)償電路在變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例

          這是一種電壓反饋型補(bǔ)償電路在8098單片機(jī)控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)中的一個(gè)應(yīng)用實(shí)例。在本例中,死區(qū)是按單邊不對(duì)稱方式設(shè)置的。補(bǔ)償電路是按照檢測(cè)輸出電壓uAO″,并與控制信號(hào)波uAO進(jìn)行比較,用所得的偏差電壓udev=uAO-uAO″以補(bǔ)償控制方式進(jìn)行補(bǔ)償?shù)摹?/P>

          udev的相位與電流iA相同,與誤差電壓uD1.4相反,udev的方程式與uD1.4相似。所含基波與3、5、7…次諧波的成分與uD1.4相同。因此用udev作為補(bǔ)償電壓ucom進(jìn)行補(bǔ)償,雖然不如ucom=-uD1.4好,但也是比較理想的。最終可以使輸出電壓uAO″的波形達(dá)到或接近uAO′的水平。補(bǔ)償?shù)脑黼娐啡鐖D7所示,用光耦檢測(cè)A點(diǎn)電位uAO″,uAO以SPWM理想控制信號(hào)。當(dāng)uAO″與uAO電平相同時(shí)不輸入CK信號(hào);當(dāng)uAO″下降沿遲于uAO下降沿時(shí),CK輸入到減法器;當(dāng)uAO″上升沿遲于uAO上升沿時(shí),CK輸入到加法器。這一原理分析表明:如果SPWM脈沖在上升沿產(chǎn)生偏差,則在下個(gè)脈沖的上升沿就可以得到補(bǔ)償,不會(huì)產(chǎn)生偏差的積累效應(yīng),是一種穩(wěn)態(tài)補(bǔ)償法。

          6 結(jié)語(yǔ)

          電流反饋型與電壓反饋型補(bǔ)償電路,是最基本的補(bǔ)償電路,這兩種補(bǔ)償電路如果調(diào)整得當(dāng)都能很好地補(bǔ)償?shù)舳O管續(xù)流產(chǎn)生的誤差波引起的不良影響。

          電流反饋補(bǔ)償電路的特點(diǎn)是電路簡(jiǎn)單,但它是通過對(duì)電流的過零點(diǎn)的檢測(cè)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)償?shù)摹S捎陔娏髟肼暤挠绊?,電流過零點(diǎn)一般都存在一定程度的模糊性,檢測(cè)精度會(huì)受到一定影響。再則,電流濾波環(huán)節(jié)也會(huì)產(chǎn)生檢測(cè)滯后。因此,在用軟件實(shí)現(xiàn)時(shí),檢測(cè)精度的不準(zhǔn)和檢測(cè)滯后的影響會(huì)使補(bǔ)償?shù)木茸儾睢?/P>

          電壓反饋型補(bǔ)償電路,雖沒有過零點(diǎn)檢測(cè)的模糊性,但都存在SPWM波的檢測(cè)精度問題。和檢測(cè)滯后問題。補(bǔ)償電路相對(duì)比較復(fù)雜。

          應(yīng)用微處理器μPD78365的矢量控制系統(tǒng)中的電流反饋型補(bǔ)償電路,與圖2所示的原電流反饋型補(bǔ)償電路的不同之處是,用電流矢量位置角的檢測(cè)代替了電流過零點(diǎn)的檢測(cè),避開了電流過零點(diǎn)的模糊性,由于用區(qū)域檢測(cè)代替瞬時(shí)值檢測(cè),因而對(duì)采樣速度的要求較低,易于軟件實(shí)現(xiàn)。由于是在同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系上進(jìn)行補(bǔ)償,所以電流的濾波環(huán)節(jié)也不會(huì)引起滯后。同時(shí)電路也比較簡(jiǎn)單,抗干擾能力也比較強(qiáng),補(bǔ)償效果非常理想。應(yīng)用于8098單片機(jī)控制系統(tǒng)中的電壓反饋型補(bǔ)償電路,具有與此相同的效果和特性。



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