三相五电平电流型变流器和基于多载波的PWM研究
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:427
摘要:分析了一种电流型5电平逆变器拓扑,并介绍了几种适用于电流型变流器的调制方式,用pd、pod、apod、载波带频率变化的pwm方法对相关的拓扑进行了仿真分析,并比较了它们各自的特点。
关键词:多电平电流型变流器;pwm控制;拓扑;仿真
0 引言
现有的关于多电平变流器的研究工作主要是针对电压型变流器(voltage source inverter,简称vsi),电流型变流器(current source inverter,以下简称csi)应用范围相对于vsi来说要少得多。在多电平逆变器中,pwm控制技术是多电平逆变器研究中一个相当关键的技术,它与多电平逆变器拓扑结构的提出是共生的;因为它不仅决定多电平逆变器的实现与否,而且,对多电平逆变器的电压或电流输出波形质量,系统损耗的减少与效率的提高都有直接的影响。
一般来说,适用于多电平vsi的控制策略也同样适用于多电平csi;但是,pwm技术的应用是依赖于多电平变流器的拓扑结构的。对于三相电流型多电平变流器而言,并非所有的拓扑都可以成功地应用pwm技术。基于工作原理的特殊性,pwm技术能够成功应用到多电平csi必须要考虑满足两个因素:
(1)要维持直流侧电流的持续导通;
(2)要考虑三相电流的相互耦合的影响。
对于单相csi,毋庸置疑可以采用pwm技术。对于三相组合多电平csi和带中性线星型负载的三相多电平csi,由于每个逆变器之间的控制是相对独立的,也能够方便地采用pwm技术。
本文分析了一种电流型五电平逆变器拓扑。该类拓扑结构非常简单,所用开关器件和均流电感的数目非常少。文中还介绍了几种适用于电流型变流器的调制方式,并用pd、pod、apod、混合载波调制以及载波带频率变化的pwm方法对文中的拓扑进行了仿真分析,给出了输出波形,并对这几种调制方式进行了比较。
l 多电平csl的pwm控制策略
人们在两电平spwm技术的基础上,提出了许多pwm方法。常见的控制方法有以下几类:基于载波的pwm技术、空问矢量pwm调制、其他控制方式等。下述一些适用于电压型变流器的调试方式也同样适用于电流型变流器。
1.1 阶梯波调制方法
典型的阶梯波凋制参考电压和输山电压波形如图1所示,很显然,输出电压电平台阶的产生,实际上是对作为模拟信号的参考电压的一个量化逼近过程,这种调制方法对功率器件的开关频率没有很高的要求,所以可以用低开关频率的大功率器件,控制上硬件实现方便。该方法的缺点是,由于开关频率较低,输出电压谐波含量较大,因而常用于电力系统无功补偿等场合。
1.2 开关点预制pwm方法
该方法类似于两电平开关点预制pwm方法,如图2所示。不同的是,在多电平逆变器的控制中,预制的“凹槽”位于阶梯波上,而不是位于方波上,如图2所示。用于消除特定次谐波的“凹槽”位置信息,先离线计算后存于存储器中;运行时,实时读出后进行输出控制。因此,这种方法受到计算时间和存储容量的限制。
1. 3 多电平消谐波pwm方法
n电平变流器中,n一1个具有相同的频率和相同的幅值的三角载波并排放置,形成载波组,以载波组的水平中线作为参考零线。根据二角载波的相位,pwm控制有如下3种形式。
(1)phase disposition(pd)各个三角载波相位一致,如图3(a)所示,相应的输出波形见图3(b);
(2)phase opposition disposition(pod)参考零线以上,二角载波相位一致;参考零线以下,三角载波相位与前者相反,如图3(c)所示;
(3)alternative phase opposition disposition(apod)。各个三角载波从上至下依次相反,如图3(d)所示。
每个正弦调制波有相同的频率ωm和幅值am。每个载波系列均有相同的频率ω。和相同的峰峰值ac。设m是多电平csi的电平数,则幅值调制比mn和频率调制比mf分别定义如下:
1.4 载波带频率变化的pwm方法
在传统的消谐波pwm方法中,上部和下部开关的开关频率要大于中
摘要:分析了一种电流型5电平逆变器拓扑,并介绍了几种适用于电流型变流器的调制方式,用pd、pod、apod、载波带频率变化的pwm方法对相关的拓扑进行了仿真分析,并比较了它们各自的特点。
关键词:多电平电流型变流器;pwm控制;拓扑;仿真
0 引言
现有的关于多电平变流器的研究工作主要是针对电压型变流器(voltage source inverter,简称vsi),电流型变流器(current source inverter,以下简称csi)应用范围相对于vsi来说要少得多。在多电平逆变器中,pwm控制技术是多电平逆变器研究中一个相当关键的技术,它与多电平逆变器拓扑结构的提出是共生的;因为它不仅决定多电平逆变器的实现与否,而且,对多电平逆变器的电压或电流输出波形质量,系统损耗的减少与效率的提高都有直接的影响。
一般来说,适用于多电平vsi的控制策略也同样适用于多电平csi;但是,pwm技术的应用是依赖于多电平变流器的拓扑结构的。对于三相电流型多电平变流器而言,并非所有的拓扑都可以成功地应用pwm技术。基于工作原理的特殊性,pwm技术能够成功应用到多电平csi必须要考虑满足两个因素:
(1)要维持直流侧电流的持续导通;
(2)要考虑三相电流的相互耦合的影响。
对于单相csi,毋庸置疑可以采用pwm技术。对于三相组合多电平csi和带中性线星型负载的三相多电平csi,由于每个逆变器之间的控制是相对独立的,也能够方便地采用pwm技术。
本文分析了一种电流型五电平逆变器拓扑。该类拓扑结构非常简单,所用开关器件和均流电感的数目非常少。文中还介绍了几种适用于电流型变流器的调制方式,并用pd、pod、apod、混合载波调制以及载波带频率变化的pwm方法对文中的拓扑进行了仿真分析,给出了输出波形,并对这几种调制方式进行了比较。
l 多电平csl的pwm控制策略
人们在两电平spwm技术的基础上,提出了许多pwm方法。常见的控制方法有以下几类:基于载波的pwm技术、空问矢量pwm调制、其他控制方式等。下述一些适用于电压型变流器的调试方式也同样适用于电流型变流器。
1.1 阶梯波调制方法
典型的阶梯波凋制参考电压和输山电压波形如图1所示,很显然,输出电压电平台阶的产生,实际上是对作为模拟信号的参考电压的一个量化逼近过程,这种调制方法对功率器件的开关频率没有很高的要求,所以可以用低开关频率的大功率器件,控制上硬件实现方便。该方法的缺点是,由于开关频率较低,输出电压谐波含量较大,因而常用于电力系统无功补偿等场合。
1.2 开关点预制pwm方法
该方法类似于两电平开关点预制pwm方法,如图2所示。不同的是,在多电平逆变器的控制中,预制的“凹槽”位于阶梯波上,而不是位于方波上,如图2所示。用于消除特定次谐波的“凹槽”位置信息,先离线计算后存于存储器中;运行时,实时读出后进行输出控制。因此,这种方法受到计算时间和存储容量的限制。
1. 3 多电平消谐波pwm方法
n电平变流器中,n一1个具有相同的频率和相同的幅值的三角载波并排放置,形成载波组,以载波组的水平中线作为参考零线。根据二角载波的相位,pwm控制有如下3种形式。
(1)phase disposition(pd)各个三角载波相位一致,如图3(a)所示,相应的输出波形见图3(b);
(2)phase opposition disposition(pod)参考零线以上,二角载波相位一致;参考零线以下,三角载波相位与前者相反,如图3(c)所示;
(3)alternative phase opposition disposition(apod)。各个三角载波从上至下依次相反,如图3(d)所示。
每个正弦调制波有相同的频率ωm和幅值am。每个载波系列均有相同的频率ω。和相同的峰峰值ac。设m是多电平csi的电平数,则幅值调制比mn和频率调制比mf分别定义如下:
1.4 载波带频率变化的pwm方法
在传统的消谐波pwm方法中,上部和下部开关的开关频率要大于中