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文档简介

第4章 直流/交流变换器(逆变器),1,电力电子学 电力电子变换和控制技术 (第三版) 陈 坚 编著 华中科技大学,第4章 直流/交流变换器(逆变器),2,第四章 直流/交流变换器(逆变器),4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),3,第四章 直流/交流变换器,4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),4,逆变器的类型 逆变器输出波形性能指标,4.1 逆变器的类型和性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),5,逆变器的类型 逆变器输出波形性能指标,4.1 逆变器的类型和性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),6,依据直流电源的特性不同可分为:,电压型逆变器VSI,电流型逆变器CSI,VSI 特点: 直流输入具有电压源特性,故逆变输出也呈现电压源特性。 桥臂不可直通,输出不可短路。,CSI 特点: 直流输入具有电流源特性,故逆变输出也呈现电流源特性。 桥臂可直通,输出可短路。,CSI应用不广泛的原因: 电感储能密度小,导致装置的体积大,笨重。 多数全控器件不具备逆阻特性。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),7,按逆变器电路结构不同分为:,单相半桥,单相全桥,推挽逆变,三相桥式,也称H桥,第4章 直流/交流变换器(逆变器),8,其它分类方式,按输出电压不同分为: 1. 恒压恒频型(CVCF:Constant Voltage Constant Frequency ) 2. 变压变频型(VVVF:Variable Voltage Variable Frequency ) 3. 脉冲电压(电流)型,按开关器件不同及换流关断方式不同分类: 1.自关断型 2.强迫关断型 3.电网换流型(有源逆变或负载反电动势换流) 4.负载谐振换流型,第4章 直流/交流变换器(逆变器),9,逆变器的类型 逆变器输出波形性能指标,4.1 逆变器的类型和性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),10,谐波系数 HF(Harmonic Factor) 总谐波系数 THD (Total Harmonic Distortion) 畸变系数 DF (Distortion Factor) 最低次谐波 LOH (Lowest-Order Harmonic),逆变器输出波形性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),11,谐波系数 HF(Harmonic Factor) 总谐波系数 THD (Total Harmonic Distortion) 畸变系数 DF (Distortion Factor) 最低次谐波 LOH (Lowest-Order Harmonic),逆变器输出波形性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),12,谐波系数 HF,谐波系数定义: 第n次谐波分量的有效值和基波分量的有效值之比。,定义公式: HFn = Vn / V1,无效成份,有效成份,越小越好,意义: HF表征了某一次谐波含量相对大小。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),13,谐波系数 HF(Harmonic Factor) 总谐波系数 THD (Total Harmonic Distortion) 畸变系数 DF (Distortion Factor) 最低次谐波 LOH (Lowest-Order Harmonic),逆变器输出波形性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),14,总谐波系数 THD,THD定义: 所有非基波分量的有效值与基波分量有效值之比。,定义公式:,总无效成份,有效成份,越小越好 理想正弦为零,意义: THD表征了实际波形与理想基波正弦分量的差异程度。,公式变形:,第4章 直流/交流变换器(逆变器),15,谐波系数 HF(Harmonic Factor) 总谐波系数 THD (Total Harmonic Distortion) 畸变系数 DF (Distortion Factor) 最低次谐波 LOH (Lowest-Order Harmonic),逆变器输出波形性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),16,畸变系数 DF,畸变系数:各次谐波分量经过加权以后的总有效值与基波有效值之比。,加权的含义: 滤波器对不同的频率分量衰减不同,故滤波后的各谐波分量不再是滤波前的值。应该将滤波器对谐波的衰减效应体现出来。 不同类型的滤波器对相同频率的谐波衰减也不同。,DF的意义:评估非正弦周期波形经过滤波以后的畸变 程度。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),17,DFI:对应一阶滤波器,DF 的定义式,DFII:对应一阶滤波器,第n次谐波经过滤波器后,衰减为原来的1/n2,第n次谐波经过滤波器后,衰减为原来的1/n,第4章 直流/交流变换器(逆变器),18,谐波系数 HF(Harmonic Factor) 总谐波系数 THD (Total Harmonic Distortion) 畸变系数 DF (Distortion Factor) 最低次谐波 LOH (Lowest-Order Harmonic),逆变器输出波形性能指标,第4章 直流/交流变换器(逆变器),19,最低次谐波 LOH,最低次谐波:距离基波频率最近的谐波,关注LOH的原因: 逆变器的滤波器一般具有低通特性,对高次谐波衰减强烈。因此滤波器设计时重点考虑滤波器对最低次谐波的衰减效果。,LOH的决定因素: 1. 调制方式 2. 开关频率,第4章 直流/交流变换器(逆变器),20,第四章 直流/交流变换器,4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),21,4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 单相半桥逆变电路 单相全桥逆变电路 变压器中心抽头推挽逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),22,4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 单相半桥逆变电路 单相全桥逆变电路 变压器中心抽头推挽逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),23,单相半桥逆变原理(电阻负载),电容很大,近似认为电容电压不变。 电容相等,电压均分。 T1、T2周期性交替通、断,产生交变的Van,T1驱动导通时,T2关断。,2. T2驱动导通时,T1关断,第4章 直流/交流变换器(逆变器),24,单相半桥逆变原理(纯电感负载),T1驱动导通时,T2关断。,2. T2驱动导通时,T1关断,电流为什么没有直流分量?,第4章 直流/交流变换器(逆变器),25,单相半桥逆变原理(阻感负载),第4章 直流/交流变换器(逆变器),26,4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 单相半桥逆变电路 单相全桥逆变电路 变压器中心抽头推挽逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),27,单相全桥逆变原理(电阻负载),T1、T4一组,T2、T3一组 两组器件周期性交替通、断产生交变的Vab,T1、T4驱动导通,T2、T3关断,T2、T3驱动导通,T1、T4关断,第4章 直流/交流变换器(逆变器),28,单相全桥逆变原理(电感负载),T1、T4通,T2、T3断时。,T2、T3通,T1、T4断时。,iam=VD/4fL,第4章 直流/交流变换器(逆变器),29,单相全桥逆变原理(阻感负载),第4章 直流/交流变换器(逆变器),30,4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 单相半桥逆变电路 单相全桥逆变电路 变压器中心抽头推挽逆变电路,单相全桥逆变原理(阻感负载),第4章 直流/交流变换器(逆变器),31,推挽逆变电路,仅二个开关T1、T2轮流导电180度 开关管断态电压高一倍 2VD 要输出变压器 适用于低压小功率、须隔离的应用,第4章 直流/交流变换器(逆变器),32,第四章 直流/交流变换器,4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),33,通过输入直流调压:,以上两种调压方式均需要可控的直流输入,第4章 直流/交流变换器(逆变器),34,逆变器本身调压:,180不可调压,单脉冲调制调压,多脉冲调制调压,第4章 直流/交流变换器(逆变器),35,单脉冲调压方式,T1、T2桥臂按180方式开关,T3、T4桥臂按180方式开关,两桥臂驱动信号错开角,Vab=Van-Vbn,输出电压大小:,改变移相角,也就调节了输出电压电压。故也称移相调压,第4章 直流/交流变换器(逆变器),36,单脉冲调压的电压调节特性,基波幅值:,谐波幅值:,输出电压大小平滑可调 输出基波频率可调 低次谐波幅值大,滤除困难。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),37,第四章 直流/交流变换器,4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),38,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性,第4章 直流/交流变换器(逆变器),39,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),40,冲量等效原理,大小、波形不相同的窄脉冲变量作用于惯性系统时,只要它们的冲量(面积),即变量对时间的积分相等,其作用效果相同。换而言之,无论冲量的表现形式如何,只要是冲量等效的脉冲作用在惯性系统上,惯性系统的输出或响应是基本相同的。,正弦形 电压,正弦电流,正弦等效 窄脉冲 序列,正弦电流,第4章 直流/交流变换器(逆变器),41,基于冲量等效原理的直接SPWM,DK 按正弦规律变化,故脉冲面积按正弦规律变化,M:调制比,输出电压基波与M成正比:,第4章 直流/交流变换器(逆变器),42,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),43,双极性SPWM脉冲生成,第4章 直流/交流变换器(逆变器),44,双极性SPWM的脉冲面积,第4章 直流/交流变换器(逆变器),45,双极性SPWM的特性,基波特性:,基波大小与调制比M成正比,谐波波特性:,消除了低次谐波,3,5,7.等次谐波没有了。 LOH在开关频率附近,载波比N越大,LOH越高,有利于滤波。 谐波幅值可以与基波相比较甚至更大。(THD会如何?),如果M大于1会怎样?,第4章 直流/交流变换器(逆变器),46,SPWM的优点,由于SPWM的谐波频率高,滤波器对其有强烈的衰减作用,第4章 直流/交流变换器(逆变器),47,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),48,单极性SPWM脉冲生成,第4章 直流/交流变换器(逆变器),49,单极性SPWM脉冲面积,第4章 直流/交流变换器(逆变器),50,单极性SPWM特点,N=7时,基波与谐波相对值,基波特性:,基波大小与调制比M成正比,谐波波特性:,消除了低次谐波,3,5,7.等次谐波没有了。 谐波幅值仍然可以与基波相比较甚至更大。 LOH在两倍开关频率附近,比双极性SPWM优越。,最低次谐波频率提高一倍,相当于单极性调制两倍开关频率的效果,所以也称单极倍频SPWM。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),51,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),52,规则采样SPWM,,,,,不对称规则采样:,对称规则采样:,差异: 不对称规则采样的脉宽计算量、采样频率是对称规则采样的2倍 不对称调制的采样频率是开关频率的2倍。 不对称规则采样的谐波比对称规则采样小。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),53,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),54,双极性SPWM谐波特性,基波的频率、相位均与调制波或参考波相同,基波幅值为MVD。 输出波形不含载波偶次倍频谐波。 谐波间隔为两倍基波频率,奇次载频两侧为偶此边带谐波,偶次载频两侧为奇次边带谐波。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),55,单极性SPWM谐波特性,基波的频率、相位均与调制波或参考波相同,基波幅值为MVD。 输出电压中不含载波频率偶次倍频及其边带谐波。 载波偶次倍频两侧也仅含奇次边带谐波簇。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),56,规则采样SPWM谐波特性: 会产生基波边带谐波,但很小,可忽略。 不对称规则采样载波频率两侧既有奇次边带谐波也有偶次边带谐波。 对称规则采样单极倍频SPWM不能完全消除奇次倍频的边带谐波。,异步调制: 同步调制:载波比是整数。 异步调制:载波比不是整数 次谐波:异步调制时谐波频率不再是基波的整数倍,称为次谐波。 低载波比时,对次谐波的考虑。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),57,4.4 正弦脉冲宽度调制技术 SPWM基本原理 双极性SPWM调制 单极性SPWM调制 规则采样SPWM SPWM的谐波特性 指定谐波消除调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),58,SHE(Selected Harmonic Elimination)脉宽调制,采用SHE的原因:载波比小,谐波频率太低,求各次傅里叶级数:,第4章 直流/交流变换器(逆变器),59,第四章 直流/交流变换器,4.1 逆变器的类型和性能指标 4.2 电压型单相方波逆变电路工作原理 4.3 单相逆变器单脉波脉冲宽度控制 4.4 正弦脉冲宽度调制技术 4.5 三相逆变电路工作原理 4.6 大功率逆变电路,第4章 直流/交流变换器(逆变器),60,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),61,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),62,三相逆变器构成,单相逆变器合成三相,电路实现,三个单相逆变器组合; 每个逆变器基波互差120; 输出用三相变压器耦合形成三相电压。,A相:T1、T4、T1、T4 B相:T3、T6、T3、T6 C相:T5、T2、T5、T2,每相一个H桥,适合大功率应用,第4章 直流/交流变换器(逆变器),63,三相桥式逆变器,三个单相半桥逆变器构成:,每个半桥均180导电方式,所以Vao、Vbo、Vco是180方波 半桥基波之间互差120,导电顺序:123234 345 456 561 612 123,Vab、Vbc、Vca:120方波,第4章 直流/交流变换器(逆变器),64,负载电压分析,第4章 直流/交流变换器(逆变器),65,负载电压波形,第4章 直流/交流变换器(逆变器),66,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),67,三相电流型逆变器(星形负载),L很大,id恒定 120度导电模式,仅两个开关同时导电 1223 34 45 56 61 12,第4章 直流/交流变换器(逆变器),68,三相电流型逆变器(三角形负载),三角形负载,第4章 直流/交流变换器(逆变器),69,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),70,三相SPWM原理,三相调制波正弦对称。 三相共用载波。 改变调制比M,可改变输出电压。 改变载波比N可改变LOH。,第4章 直流/交流变换器(逆变器),71,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),72,HISPWM(Harmonic Injection SPWM),注入谐波的基本思想,桥臂之间基波电压峰值: H 桥 180调制:1.27VD 三相180调制:1.1VD H 桥SPWM: VD 三相SPWM :0.866VD,谐波注入后的线电压峰值可达:VD 谐波注入后的调制比可达:,第4章 直流/交流变换器(逆变器),73,4.5 三相逆变电路工作原理 电压型三相逆变工作原理 电流型三相逆变工作原理 三相逆变器SPWM调制 谐波注入SPWM 空间矢量调制,第4章 直流/交流变换器(逆变器),74,空间矢量调制原理,空间矢量定义:,矢量合成原则:伏秒平衡,Vr (cos+jsin ) Tsv1SV1+Tsv2SV2+

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