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时间:2019-11-14
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1、H桥级联型多电平逆变器调制策略对比分析高压变频器/H桥级联/调制策略/谐波性能1引言随着高压大功率电动机在高压驱动场合的不断需求,高压变频器成为了这些场合实现节能的有效装置。而H桥级联型多电平逆变器已成为高压变频器的一种产品,在发电厂、矿山、市政、冶金等工业领域得到了实际应用⑴。在H桥级联型多电平逆变器的应用过程屮,FI前的调制策略対输出电床的谐波性能仍存在一些问题,对高压电动机的运行冇一定的影响。本文首先对传统的两种调制策略进行了对比分析,进而提出一-种改进的调制策略,最后达到提高II桥级联型多电平逆变器输出电压谐波性能的冃的。2H
2、桥级联型多电平逆变器T图1三相H桥级联型多电平逆变器图1为三相H桥级联型多电平逆变器的拓扑。该拓扑每相采用m个相同的功率单元串联,当功率单元的直流母线电压为E时,逆变器可输出相电压为(2m+l)E.这样,可以通过m个较低的直流电压E的冇序叠加,输出较髙的交流电压(2m+l)E,因此,每个功率单元的功率开关可以采用I耐压较低的IGBT等元件,避免了低IR功率开关直接串联存在的动、静态均压问题。每相的功率单元串联后,末端功率单元短接构成三相多电平逆变器的屮性点N,始端功率单元为每相输出端A、B、Co由于逆变器输出相电压为(2m+l)个阶梯
3、形电压,这可以冇效地降低输出电压的谐波含量、减小了dv/dt.抑制了电磁干扰。该拓扑在输出和同电压等级的情况下,不同的调制策略,对输出电压的谐波性能影响不同,显然,对■于直流母线侧采用不可控整流的H桥级联型多电平逆变器來说,能够有效抑制谐波含量的调制策略对提高逆变器的运行性能至关重要。3调制策略的谐波性能对比分析对于H桥级联型多电平逆变器,目前采用的传统多载波调制策略有:消谐波PWM(Sub-hannonicPWM)、载波相移PWM(Phase-shiftedPWM)o下文对这两种调制策略下逆变器输出电压的谐波性能进行对比分析,并提出
4、一种改进的调制策略,进一步抑制三相逆变器输出线电压的谐波含量。3.1消谐波PWM调制策略针对两单元级联型五电平逆变器,图2为其消谐波PWM调制策略。每个功率单元的上下桥臂驱动信号互补,因此每个功率单元需要2路载波,对丁•两也元级联型五电平逆变器共需4路载波,如图2所示,并且每个载波Ci对应输出电圧的一个PWM电平层i(i=l,2,3,4)。当调制波的幅值小于载:波C2的幅值时,逆变器只能输出PWM电平层2、3的三电平电压。由于载波分布为垂直方向同相位,因此,多电平逆变器输出电压的等效载波频率仍为载波频率。图3的仿真条件为:调制波频率f
5、m=50Hz,调制度ma=0.9,载波频率22kHz时。图3为两单元H桥级联型五电平逆变器采川消谐波PWM调制策略下输出仿其,图3(a)为逆变器输出五电平相电压,图3(b)为输出相电压频谱。山该频谱分析可得,在该调制策略下,逆变器输出电压的等效载波频率为2kHz,即载波频率,并且输出电丿"K的总谐波畸变率THD=31.53%。(a)输出相电压(b)输出相电压频谱图3消谐波PWM调制策略下逆变器输出仿真3.2载波相移PWM调制策略为了进一步提高多电平逆变器输出电压的等效载波频率,图4为载波相移PWM调制策略,每个功率单元的功率开关相对应
6、的载波相位差为(7T/m)o对于五电平逆变器来说,两功率单元的功率开关和对应的载波相位差为兀/2,如图4所示,由丁-在一个载波周期内,调制波与载波相交4次,因此输出电压的等效载波频率为载:波频率的4倍。图4载波相移PWM调制策略图5为9图3同一仿其条件下,五电平逆变器采川载波相移PWM调制策略逆变器输出仿真,图5(a)为该调制策略下逆变器输出的五电平相电压,图5(b)为相电压的频谱。与图3(b)相比,以相同开关频率,载波相移PWM调制策略卜逆变器输出电斥的等效载波频率捉高了3倍,町以冇效降低开关损耗,因此该调制策略较消谐波PWM调制策
7、略和比,具冇更高的性能。/(10ms/div)ZH426.54%(a)输岀相电压(b)输出相电压频谱图5载波相移PWM调制策略下逆变器输出仿真3.3改进的调制策略从H前的高压大功率驱动场合的应用來看,多电平逆变器主要应用于三相电驱动场合,并流母线电压主要通过功率二极管不可控整流、电容滤波获得。而多电平逆变器线电压波形质量直接决定高压电动机的运行性能。并且,不可控整流获得的直流母线电压受滤波电容、整流拓扑、逆变器拓扑及其负载类型等因素影响,产生不同程度的玄流母线电压波动。而直流母线电压的波动,将使得载波和移PWM调制策略不能够满足PWM
8、调制的“而积等效原理”,使得多电平逆变器输岀电斥产生较多的低次谐波,影响负载的运行性能。针对该问题,本文提出一种改进的调制策略如图6所示,根据采样的直流母线电压值Vdc与直流母线电压基值V*dc,采用前馈控制方式,以k=
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