時間:2009-12-07 15:31:02來源:ronggang
(1)
調(diào)制信號通常為幅值和頻率都可調(diào)節(jié)的三相正弦信號。通過調(diào)制波和載波的比較,可以產(chǎn)生所需要的開關(guān)器件的驅(qū)動信號[1]。
4 PWM控制策略
變頻器通常以正弦波的方式輸出,對于單相橋而言,其輸出通??煞譃閱螛O性調(diào)制和雙極性調(diào)制兩種方式(限于篇幅,具體實現(xiàn)方式見參考文獻)。而基于H橋方式的逆變器,同樣也可以輸出類似于單相橋輸出的波形,其PWM控制策略應稍作調(diào)整。單極性調(diào)制和雙極性調(diào)制兩種方式輸出的波形在性能上有所區(qū)別,由于單極性調(diào)制可以輸出三個電平,而雙極性調(diào)制只能輸出兩個電平,因此雙極性調(diào)制的dv/dt較大,對電機絕緣沖擊大。在產(chǎn)品設(shè)計過程中,通常采用單極性調(diào)制波形作為最終的輸出波形。本文以H橋級聯(lián)型逆變器的結(jié)構(gòu)和采用載波移相法產(chǎn)生的SPWM作為各功率單元的控制信號為基礎(chǔ),來實現(xiàn)單極性SPWM波形的輸出。下面對幾種PWM控制策略進行探討和研究:
1) 單橋臂斬波:所謂的單橋臂斬波法即是S1和S2作為半周期控制信號,當正半周期時S1導通,S2關(guān)閉;當負半周期時S1關(guān)閉,S2導通;S3的控制信號為SPWM信號,
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圖3 S1的控制信號波形
圖4 功率單元輸出波形[/align]
S4的控制信號與S3的控制信號相反。通過這樣的控制,便可以輸出如圖4所示的波形,雖然其輸出波形與單相橋的單極性調(diào)制輸出的波形類似,dv/dt較小,但是這個方式導致兩橋臂的功率不均衡。
2) 雙極性調(diào)制:H型逆變器的雙極性調(diào)制與單相橋的雙極性調(diào)制一樣,控制信號的產(chǎn)生方式是相同的,區(qū)別在于一個是單橋臂,一個是雙橋臂。為了解決這樣的問題,將如圖2的控制信號輸入給S1和S4,S2和S3與S1和S4的信號反向。這種控制方式只能出現(xiàn)兩種開關(guān)狀態(tài)的組合,即S1和S4同時導通,S2和S3同時關(guān)閉;S1和S4同時關(guān)閉,S2和S3同時導通??梢暂敵雠c單相橋雙極性調(diào)制相類似的波形。雖然這種方式 輸出波形的dv/dt較大,會產(chǎn)生高次諧波,對系統(tǒng)的沖擊增大,但是功率單元兩橋臂的功率是均衡的,同時其控制方法簡單,易于實現(xiàn)。由于高壓變頻器系統(tǒng)中,控制信號的輸出單元和功率單元之間有一段距離,它們之間是通過光纖連接到一起的,采用這種方法可以減少光纖的使用,降低產(chǎn)品的成本,同時也降低了現(xiàn)場布線的難度。
3) 單極性調(diào)制:雖然單橋臂斬波的方式能夠?qū)崿F(xiàn)與單相橋單極性調(diào)制相類似的輸出波形,但是其這種控制方式存在著固有的缺陷,在這里介紹另一種控制方式。如圖1所示,S1由圖5所示的控制信號控制,S3由如圖6所示的控制信號控制,S2與S4分別為S1和S2控制信號的反向信號。圖5和圖6所示的控制信號是基波相位差180度的對稱式SPWM信號。由于基波相位差180度,那么兩路控制信號相對應的載波周期的占空比為1,即為互補。輸出的波形會出現(xiàn)四種組合:S1導通,S3關(guān)閉,輸出+Udc;S1導通,S3導通,輸出0;S1關(guān)閉,S3關(guān)閉輸出0;S1關(guān)閉,S3導通,輸出-Udc。見圖中虛線左側(cè)部分,會出現(xiàn)前三種開關(guān)組合,虛線右側(cè)會出現(xiàn)后三種開關(guān)組合,即可以輸出如圖7所示占空比滿足正弦變化的PWM波。
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圖5 左橋臂控制信號
圖6 右橋臂控制信號
圖7 H橋單極性調(diào)制輸出波形[/align]
采用這種方式實現(xiàn)的PWM控制,實現(xiàn)了由單極性SPWM向雙極性SPWM的轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)了左右橋壁的功率平衡,同時采用這種方式得到的逆變器輸出電壓諧波很低,輸出不需要采用濾波器,被稱為完美無諧波逆變器。在變頻器控制中,通常采用DSP控制,由于DSP只能輸出兩種電平,不能直接實現(xiàn)單極性SPWM,需要外加器件的輔助,采用此方法利用功率單元的組合邏輯關(guān)系(邏輯關(guān)系如表1),代替了外加器件的功能,節(jié)省了器件,降低了開發(fā)成本和開發(fā)難度,控制簡單,易于實現(xiàn)。
表1 邏輯關(guān)系

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