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全桥逆变器双Buck型调制的研究

作者: 时间:2013-02-16 来源:网络 收藏

2.3 调制方案
并网目标是输出高质量的正弦电流,使其与电网电压同频同相位。电流控制方法一般采用电流瞬时值SPWM控制方式和电流滞环控制方式。前者是将与电网电压同频同相的基准信号iref与实际电感电流反馈信号iL进行比较,其差值经PR调节后与三角波(或锯齿波)进行比较,从而输出SPWM驱动信号。与电流滞环控制方式相比,电流瞬时值SPWM控制方式具有固定的开关频率,因此网侧输出滤波电感设计相对容易。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/175891.htm

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模式属于单极性调制,相对于双极性调制,该方法调制谐波分量小,易于消除,开关损耗小。这里采用SPWM控制策略,其调制原理如图2所示。

3 仿真与实验
此处利用PSIM软件对电路进行仿真,其中Udc=350 V,ug为220V/50 Hz,额定功率P=2 kW,参考电流iref=12.86 A,开关频率fs=20 kHz。L1=1.2 mH,L2=0.22 mH,C=2μF。图3为仿真波形。

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由图3a可知,该调制方案输出的电网电流波形质量较好,达到了并网要求。由图3b可知,在iL为正方向时,VS1,VS4调制工作,VS2,VS3关断;iL为负方向时,VS2,VS3调制工作,VS1,VS4关断。仿真结果实现了,验证了理论分析的正确性。
根据以上分析和仿真,进行对比实验验证。全桥功率模块采用光伏专用模块V23990-P897-E-PM。实验波形如图4所示。

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由图可见,控制逻辑很好地实现了电流方向的检测和驱动信号的形成。

4 结论
具有以下特点:①保留了双降压半桥逆变器无桥臂直通的优点;②克服了直流电压利用率低的缺点,适合高压的输入场合;③其桥臂输出为谐波含量小的单极性调制波;④其输入侧不再像半桥型逆变器那样需要2个大电容进行分压。
通过电路分析和仿真、实验,验证了该SPWM控制的双Buck型调制逆变器方法的正确性和可行性。基于以上优点考虑该方式适用于对逆变器可靠性要求高的场合。


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