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电源:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用

作者:时间:2012-08-09来源:网络收藏

摘要:  本文将一种调制技术。通过调节调制波的频率来实现输出电压的频率可调,同时通过调节前级基准电压来实现输出电压的可调。本文分析了方案的基本原理和性能。研制的工作频率100kHz,输出15Hz-1000Hz、150VAC-300VAC、1350VA的证明方案的可行性。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176496.htm

叙词:正弦脉宽调制

Abstract:  This paper applies an improved to inverter. Through varying the frequency of the standard waveform to vary frequency of the out waveform, varying magnitude of the standard waveform of the front supply to vary magnitude of the out waveform. This paper analyzes operation and function of the scheme. In addition, the experimental result of the developed inverter which is rated at 1350VA and the output varies from 15Hz to 1000Hz,150VAC to 300VAC and run at a switching frequency of 100kHz are presented.

Keyword:spwm, inverter

1、引言

SPWM正弦脉宽调制技术是工业领域最为广泛的一种控制方式。这种技术的特点是原理简单,通用性好,控制和调节性能好,是一种比较好的波形法。正弦脉宽调制可以分为双极性控制方式(BPWM)和单极性控制方式()两种。

传统的UPWM控制方式如图1(a)所示,与双极性控制方式相比,其开关频率在“实效上”增加了一倍.同时,由于每次开关输出电压的变化从双极性的 降到 ,其输出电压波形的频谱会有所。但由于其功率管均工作在高频状态下,开关损耗较高。本文将在传统UPWM的基础上对UPWM加以改善。使其在满足THD要求的情况下开关损耗更低。并给出了在此种工作方式下制作的样机的实验波形。

电源:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用

2、改善的UPWM方式下全桥逆变器的基本原理

2、1全桥逆变器的电路拓扑结构

本项目包括前级电路和后级电路,其中前级电路包括PFC+BUCK来实现输出电压幅值的调节,本文着重介绍后级电路。图2给出了全桥逆变器的电路拓扑结构。图中开关管S1-S4(包括其寄生二极管D1-D4)是桥式电路的四个臂,它们由电力电子器件及辅助电路组成。

电源:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用

图2  全桥逆变器的电路拓扑结构图

2、2改善的UPWM控制方式

改善的UPWM控制方式如图3所示,其S1和S3采用PWM调制而S2和S4采用SPWM调制。S4调制的时候S1长通,而S2调制的时候S3长通。同时保证同一桥臂上的两开关管不直通,即同一桥臂上的两开关管在大趋势上是互补的。而在传统的UPWM控制方式中,S1、S2、S3和S4长通。同时保证同一桥臂上的两开关管不直通,即同一桥臂上的两开关管在大趋势上是互补的。而在传统的UPWM控制方式中,S1、S2、S3和S4均采用SPWM调制。

电源:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用

2、3全桥逆变器工作状态分析

在一个开关周期中,改善的UPWM控制方式下,全桥逆变器有4个工作状态,如图4。

图5给出了不同工作状态下的等效电路。在分析之前作如下假设:1)所有开关管均为理想器件;2)电感、电容均为理想元件。

(1)工作状态0

时刻前[图5(a)],输出电压

和电感电流

方向相反。此时虽然S2、S3导通,但由于电流方向与输出电压方向反相而致使S2、S3没有流过电流,从而此时功率管虽然开通,但是却起不到调制的作用,而是通过D2、D3续流。

(2)工作状态1

时刻开始输出电压

和电感电流

方向变得相同。此时S1、S4导通,由于电感的足够大此工作状态是连续的,即电流不换相。在这工作状态下S1常通,而S4以正弦规律通断。从而实现SPWM调制。

(3)工作状态2

时刻开始输出电压

和电感电流

方向变得相反。此时虽然S1、S4导通,但由于电流方向的变化而致使S1、S4没有流过电流,从而此时功率管虽然和工作状态一样,但是却起不到调制的作用,而是通过D1、D4续流。

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