CPS—SPWM調(diào)制方法在H橋多電平變流器中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2007/9/10 0:00:00 訪問次數(shù):1975
摘要:H橋多電平變流器在眾多多電平變流器拓?fù)渲芯哂衅骷枨罅孔钌、易于模塊化、數(shù)字化、易于采用軟開關(guān)技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)。詳細(xì)討論了H橋多電平變流器的幾種基本結(jié)構(gòu)和用載波相移正弦波脈寬調(diào)制(CPS—SPWM)策略實(shí)現(xiàn)多電平的方法。并以TMS320LF2407 DSP為硬件平臺?刂萍壜(lián)3一H橋.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了級聯(lián)型H橋變流器和CPS—SPWM結(jié)舍的巨大優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:多電平變流器;H橋;載波相移正弦波脈寬調(diào)制;教字信號處理器
中圖分類號:TM46 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:0219—2713(2005)05-0020-04
0 引言
在電壓型變換電路中.輸出的交流電壓為矩形波。早期常用多重化技術(shù)把幾個矩形波輸出組合成逼近正弦波的波形。以提高容量、減小諧波對于Lx個三相變流電路單元(每個單元三相,此處用Lx表示多重化中三相變流器的單元數(shù),以和下面N表示H橋的單元數(shù)區(qū)分,本文以每3-H橋?yàn)橐粋單元),將其輸出波形的相位各錯開π/(3Lx),連同抵消它們之間相位差的變壓器(移相變壓器),可以構(gòu)成脈波數(shù)為6Lx、的變流器系統(tǒng)。輸出波形中包含6kLx±1(k為正整數(shù))次的諧波。但多重化技術(shù)存在以下不足:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)差;各裝置輸入/輸出波形須錯開一定的相位,造成基波損失。
多電平組合變流器是采用CPS—SPWM技術(shù)和多重化技術(shù)相結(jié)合的變流器。該類變流器等效開關(guān)頻率高、開關(guān)損耗小、動態(tài)響應(yīng)快、通頻帶寬,便于采用不同的控制策略。H橋型拓?fù)湓诙嚯娖阶兞髌鞯幕就負(fù)渲,具有結(jié)構(gòu)簡單、需要最少數(shù)量的器件、不需要大量的鉗位二極管和飛跨電容、易于模塊化和采用軟開關(guān)技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)。本文介紹H橋的幾種基本結(jié)構(gòu)及其級聯(lián)形式,并以級聯(lián)3-H橋?yàn)槔肨MS3201LF2407 DSP發(fā)出控制三相單模塊和單相兩模塊H橋的脈沖信號,使之分別輸出三相三電平和單相五電平。頻譜分析表明只含有開關(guān)整倍次及其邊帶諧波,和理論分析的完全一致。
1 H橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
H橋多電平變流器的基本結(jié)構(gòu)有兩種:一種為三電平H橋(3-LeveL H-hridge.3-H),另一種為五電平H橋(5-LeveL H-bridge,5-H)。其中,五電平H橋又包括二極管鉗位型和電容鉗位型兩種。3-H橋變流器的基本單元如圖1所示,這個基本單元可產(chǎn)生3電平輸出:同時導(dǎo)通S1和S3或S2和S4,就可在兩橋臂間產(chǎn)生極性相反的電平;當(dāng)同時導(dǎo)通S1和S2或S3和S4時.則輸出零電平。
5-H橋變流器的基本單元如圖2所示.以一極管鉗位型為例來說明其電平生成情況、圖2(a)所示5-H單元由全橋式中點(diǎn)鉗位式電路組成,適當(dāng)改變逆變器中晶體管的開關(guān)狀態(tài),a點(diǎn)和n點(diǎn)可跟d0,d1和d2相連。假設(shè)直流側(cè)電壓Vdc為2E,電容上的電壓為Vdc/2。5-H橋基本單元輸出電壓Van可以有五種不同的取值:-2E,-E,0,E和2E。在這個拓?fù)渲校娙萆系碾妷嚎梢酝ㄟ^對冗余狀態(tài)的選擇保持平衡。
以圖1及圖2中的基本電路單元為基礎(chǔ),可以得到圖3所示的級聯(lián)3-H變流器和圖4所示級聯(lián)5-H變流器。由3一H級聯(lián)而成的電壓型變頻器已由美國羅賓康公司發(fā)明并申請專利,取名為完美無諧波變頻器。根據(jù)系統(tǒng)對輸出電壓,電平數(shù)的要求可決定級聯(lián)的單元數(shù)。級聯(lián)3-H橋型變流器有很多優(yōu)點(diǎn):獲得同樣電平數(shù)輸出時,使用的元器件最少;每個變流器單元的結(jié)構(gòu)相同,容易進(jìn)行模塊化設(shè)汁和封裝;各變流器單元之間相對獨(dú)立,容易引入軟開關(guān)控制;直流側(cè)的均壓比較容易實(shí)現(xiàn);各變流器單元的工作負(fù)荷一致等。對于級聯(lián)3-H變流器,級聯(lián)單元數(shù)N(每個3-H變流器為一個單元)和輸出波形電平數(shù)W之間滿足W=2N+l的關(guān)系;級聯(lián)5-H變流器對應(yīng)關(guān)系為:W=4N+l。以上各變流器單元的獨(dú)立直流源電壓值相同。故若將各獨(dú)立電壓源的電壓值分別取為E、2E、4E……2N-1E,則其輸出的電平數(shù)就大幅度地增加到2N+1一l,即得到所謂的改進(jìn)的級聯(lián)H橋型多電平變流器(Modified Cascade否H-bridgeMultilevel Converter)。但此種拓?fù)鋵?dǎo)通器件數(shù)增多,開關(guān)損耗加大,電路整體效率下降,調(diào)制策略變得復(fù)雜,因而仍在探索階段。
2 載波相移SPWM(CPS-SPWM)調(diào)制原理
相移SPWM調(diào)制技術(shù)的基本思想是:在變流器單元數(shù)為N的電壓型SPWM組合裝置中,各變流器單元采用共同的調(diào)制波信號sm,其頻率為fm。各變流器單元的三角載波頻率為fc,將各三角載波的相位相互錯開三角載波周期的1/(2N),即三角載波Trl(1)、Trl(2)、Trl(3)……Trl(2N)的相位依次相差Tc/(2N)(式中Tc=l/fc).以變流器單元數(shù)N等于4為例如圖5(a)所示。各模塊輸出如圖5(b)所示.每個模塊的輸出都是兩個三角波與調(diào)制波相交產(chǎn)生的PWM信號的疊加.是三邏輯信號疊加后輸出如圖5(c)所示。2N個三角波Tri(i=1.2.3……2N)在整個調(diào)制波周期內(nèi)均勻分布,所以,從輸出頻譜看,N個單元構(gòu)成的級聯(lián)型變流器等效為2N單元的相移SPWM組合變流器,輸出為(2N+1)電平的PWM信號。其頻域模型為[7]:
摘要:H橋多電平變流器在眾多多電平變流器拓?fù)渲芯哂衅骷枨罅孔钌、易于模塊化、數(shù)字化、易于采用軟開關(guān)技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)。詳細(xì)討論了H橋多電平變流器的幾種基本結(jié)構(gòu)和用載波相移正弦波脈寬調(diào)制(CPS—SPWM)策略實(shí)現(xiàn)多電平的方法。并以TMS320LF2407 DSP為硬件平臺?刂萍壜(lián)3一H橋.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了級聯(lián)型H橋變流器和CPS—SPWM結(jié)舍的巨大優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:多電平變流器;H橋;載波相移正弦波脈寬調(diào)制;教字信號處理器
中圖分類號:TM46 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:0219—2713(2005)05-0020-04
0 引言
在電壓型變換電路中.輸出的交流電壓為矩形波。早期常用多重化技術(shù)把幾個矩形波輸出組合成逼近正弦波的波形。以提高容量、減小諧波對于Lx個三相變流電路單元(每個單元三相,此處用Lx表示多重化中三相變流器的單元數(shù),以和下面N表示H橋的單元數(shù)區(qū)分,本文以每3-H橋?yàn)橐粋單元),將其輸出波形的相位各錯開π/(3Lx),連同抵消它們之間相位差的變壓器(移相變壓器),可以構(gòu)成脈波數(shù)為6Lx、的變流器系統(tǒng)。輸出波形中包含6kLx±1(k為正整數(shù))次的諧波。但多重化技術(shù)存在以下不足:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)差;各裝置輸入/輸出波形須錯開一定的相位,造成基波損失。
多電平組合變流器是采用CPS—SPWM技術(shù)和多重化技術(shù)相結(jié)合的變流器。該類變流器等效開關(guān)頻率高、開關(guān)損耗小、動態(tài)響應(yīng)快、通頻帶寬,便于采用不同的控制策略。H橋型拓?fù)湓诙嚯娖阶兞髌鞯幕就負(fù)渲校哂薪Y(jié)構(gòu)簡單、需要最少數(shù)量的器件、不需要大量的鉗位二極管和飛跨電容、易于模塊化和采用軟開關(guān)技術(shù)等優(yōu)點(diǎn)。本文介紹H橋的幾種基本結(jié)構(gòu)及其級聯(lián)形式,并以級聯(lián)3-H橋?yàn)槔肨MS3201LF2407 DSP發(fā)出控制三相單模塊和單相兩模塊H橋的脈沖信號,使之分別輸出三相三電平和單相五電平。頻譜分析表明只含有開關(guān)整倍次及其邊帶諧波,和理論分析的完全一致。
1 H橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
H橋多電平變流器的基本結(jié)構(gòu)有兩種:一種為三電平H橋(3-LeveL H-hridge.3-H),另一種為五電平H橋(5-LeveL H-bridge,5-H)。其中,五電平H橋又包括二極管鉗位型和電容鉗位型兩種。3-H橋變流器的基本單元如圖1所示,這個基本單元可產(chǎn)生3電平輸出:同時導(dǎo)通S1和S3或S2和S4,就可在兩橋臂間產(chǎn)生極性相反的電平;當(dāng)同時導(dǎo)通S1和S2或S3和S4時.則輸出零電平。
5-H橋變流器的基本單元如圖2所示.以一極管鉗位型為例來說明其電平生成情況、圖2(a)所示5-H單元由全橋式中點(diǎn)鉗位式電路組成,適當(dāng)改變逆變器中晶體管的開關(guān)狀態(tài),a點(diǎn)和n點(diǎn)可跟d0,d1和d2相連。假設(shè)直流側(cè)電壓Vdc為2E,電容上的電壓為Vdc/2。5-H橋基本單元輸出電壓Van可以有五種不同的取值:-2E,-E,0,E和2E。在這個拓?fù)渲校娙萆系碾妷嚎梢酝ㄟ^對冗余狀態(tài)的選擇保持平衡。
以圖1及圖2中的基本電路單元為基礎(chǔ),可以得到圖3所示的級聯(lián)3-H變流器和圖4所示級聯(lián)5-H變流器。由3一H級聯(lián)而成的電壓型變頻器已由美國羅賓康公司發(fā)明并申請專利,取名為完美無諧波變頻器。根據(jù)系統(tǒng)對輸出電壓,電平數(shù)的要求可決定級聯(lián)的單元數(shù)。級聯(lián)3-H橋型變流器有很多優(yōu)點(diǎn):獲得同樣電平數(shù)輸出時,使用的元器件最少;每個變流器單元的結(jié)構(gòu)相同,容易進(jìn)行模塊化設(shè)汁和封裝;各變流器單元之間相對獨(dú)立,容易引入軟開關(guān)控制;直流側(cè)的均壓比較容易實(shí)現(xiàn);各變流器單元的工作負(fù)荷一致等。對于級聯(lián)3-H變流器,級聯(lián)單元數(shù)N(每個3-H變流器為一個單元)和輸出波形電平數(shù)W之間滿足W=2N+l的關(guān)系;級聯(lián)5-H變流器對應(yīng)關(guān)系為:W=4N+l。以上各變流器單元的獨(dú)立直流源電壓值相同。故若將各獨(dú)立電壓源的電壓值分別取為E、2E、4E……2N-1E,則其輸出的電平數(shù)就大幅度地增加到2N+1一l,即得到所謂的改進(jìn)的級聯(lián)H橋型多電平變流器(Modified Cascade否H-bridgeMultilevel Converter)。但此種拓?fù)鋵?dǎo)通器件數(shù)增多,開關(guān)損耗加大,電路整體效率下降,調(diào)制策略變得復(fù)雜,因而仍在探索階段。
2 載波相移SPWM(CPS-SPWM)調(diào)制原理
相移SPWM調(diào)制技術(shù)的基本思想是:在變流器單元數(shù)為N的電壓型SPWM組合裝置中,各變流器單元采用共同的調(diào)制波信號sm,其頻率為fm。各變流器單元的三角載波頻率為fc,將各三角載波的相位相互錯開三角載波周期的1/(2N),即三角載波Trl(1)、Trl(2)、Trl(3)……Trl(2N)的相位依次相差Tc/(2N)(式中Tc=l/fc).以變流器單元數(shù)N等于4為例如圖5(a)所示。各模塊輸出如圖5(b)所示.每個模塊的輸出都是兩個三角波與調(diào)制波相交產(chǎn)生的PWM信號的疊加.是三邏輯信號疊加后輸出如圖5(c)所示。2N個三角波Tri(i=1.2.3……2N)在整個調(diào)制波周期內(nèi)均勻分布,所以,從輸出頻譜看,N個單元構(gòu)成的級聯(lián)型變流器等效為2N單元的相移SPWM組合變流器,輸出為(2N+1)電平的PWM信號。其頻域模型為[7]:
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