电力电子学课后答案第四章

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1、答案4.1逆变器输出波形的谐波系数HF与畸变系数DF有何区别,为什么仅从谐波系数HF还不足以说明逆变器输出波形的本质?   答:第n次谐波系数HFn为第n次谐波分量有效值同基波分量有效值之比,即HFn=Vn/V1,总谐波系数THD定义为:,畸变系数DF定义为:,对于第n次谐波的畸变系数DFn有:谐波系数HF显示了谐波含量,但它并不能反映谐波分量对负载的影响程度。很显然,逆变电路输出端的谐波通过滤波器时,高次谐波将衰减得更厉害,畸变系数DF可以表征经LC滤波后负载电压波形还存在畸变的程度。答案4.2为什么逆变电路中晶闸管SCR

2、不适于作开关器件?  答:(1)逆变电路中一般采用SPWM控制方法以减小输出电压波形中的谐波含量,需要开关器件工作在高频状态,SCR是一种低频器件,因此不适合这种工作方式。(2)SCR不能自关断。而逆变器的负载一般是电感、电容、电阻等无源元件,除了特殊场合例如利用负载谐振进行换流,一般在电路中需要另加强迫关断回路才能关断SCR,电路较复杂。因此SCR一般不适合用于逆变器中。答案4.3图4.2(a)和4.3(a)中的二极管起什么作用,在一个周期中二极管和晶体管导电时间由什么因素决定,在什么情况下可以不用二极管D,纯感性负载时,

3、负载电流为什么是三角形。   答:图中二极管起续流和箝位作用,在一个周期中二极管和晶体管导电时间由三极管驱动信号和负载电流的方向共同决定,在纯阻性负载时可以不用二极管D。纯电感负载时,,在期间,对于全桥逆变电路有,对半桥电路,线性上升;在期间,全桥电路,半桥有,线性下降;故电流是三角波。如果都是300V,半桥和全桥电路断态时开关器件两端最高电压都是,即300V。答案4.4有哪些方法可以调控逆变器的输出电压。   答:有单脉波脉宽调制法、正弦脉宽调制法(SPWM)、基波移相控制法等。单脉波脉宽调制法缺点是谐波含量不能有效控制;

4、SPWM法既可控制输出电压的大小,又可消除低次谐波;移相控制一般用于大功率逆变器。答案4.5图4.6(d)脉宽为的单脉波矩形波输出电压的表达式为(4-16)式。如果横坐标轴即时间(相位角)的起点改在正半波脉宽的中点,试证明,那时的表达式应为:    答:由(4-16)式,,当横坐标轴即时间(相位角)的起点改在正半波脉宽的中点,相当于原波形在时间上前移了,因此将(4-16)中的用+代替,即可得到。答案4.6正弦脉宽调制SPWM的基本原理是什么?载波比N、电压调制系数M的定义是什么?改变高频载波电压幅值和频率为什么能改变逆变器交

5、流输出基波电压的大小和基波频率?    答:正弦脉宽调制SPWM的基本原理是冲量等效原理:大小、波形不相同的窄变量作用于惯性系统时,只要其冲量即变量对时间的积分相等,其作用效果基本相同。如果将正弦波周期分成多个较小的时间段,使PWM电压波在每一时间段都与该段的正弦电压冲量相等,则不连续的按正弦规律改变宽度的多段波电压就等效于正弦电压。载波比N定义为三角载波频率和正弦调制波频率之比:N=/;电压调制系数M是正弦调制波幅值和三角波幅值之比M=/.,,改变调制比M,即可成比例的调控输出电压的基波大小。又因为,所以改变调制波频率,即

6、可调控输出电压的基波频率。答案4.7既然SPWM控制能使逆变器输出畸变系数很小的正弦波,为什么有时又要将调制参考波从正弦波改为图4.11所示调制波,或改为梯形波,或取(4-37)式所示的附加3次谐波分量的调制参考波。   答:SPWM法输出基波电压幅值,有效值,直流电压利用率。而方波逆变时,逆变电压基波幅值可达,直流电压利用率为0.9。因此为了提高SPWM法的直流电压利用率,可以将调制参考波从正弦波改为图4.11所示调制波,或改为梯形波,或附加3次谐波分量,这样调制参考波波形的最大值不超过,不会出现过调制的情况,但基波电压幅

7、值可超过,这就可以提高直流电压利用率。答案4.8请解释图4.17中输入直流电流的波形。   答:图4-17是采用空间矢量PWM控制方法时的相关波形,其中,逆变器输入直流电流可表达为:。例如当A、B相为下桥臂的T4、T6管导通而C相为上桥臂的T5管导通时,,,若假设负载电流为正弦,且相电流滞后相电压,则在时,,在时,。因此在0~周期中,将在图4-17中所示的和之间脉动。同理可以分析出其他5个开关状态时电流的波形,为六倍频的脉动电流,脉动周期为。答案4.9试说明三相电压型逆变器SPWM输出电压闭环控制的基本原理。   答:引入了

8、逆变器输出电压的闭环反馈调节控制系统如图4.15(b)所示,为输出电压的指令值,为输出电压的实测反馈值。电压偏差经电压调节器VR输出调制电压波的幅值。与调制波的频率共同产生三相调制波正弦电压,它们与双极性三角载波电压相比较产生驱动信号,控制各个全控型开关器件的通断,从而控制逆变器输出的三相

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