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时间:2020-03-14
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1、现代电力电子及变流技术第四章逆变器工作原理和控制技术1第四章逆变器工作原理和控制技术4.1逆变电路的基本原理4.2单相逆变电路结构和工作原理4.3单相逆变器控制技术4.4三相逆变电路结构和工作原理4.5四桥臂逆变电路结构和工作原理4.6四桥臂逆变器3DSVPWM24.1逆变电路的基本原理逆变的概念将直流电转换为交流电的过程。无源逆变——把直流电逆变为某一频率的交流电供给负载;有源逆变——把直流电逆变为交流电反送到电网(或交流源)。主要应用各种直流电源的能源使用,如蓄电池、干电池、太阳能电池等;交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加
2、热电源等电力电子装置的核心部分。34.1逆变电路的基本原理典型逆变电路由S1~S4构成桥式电路;S1、S2构成一个桥臂,S3、S4构成另一个桥臂,形成两桥臂结构;具有降压特性。44.1逆变电路的基本原理两桥臂结构逆变电路工作原理直流电交流电负载电压uo为正负载电压uo为负54.1逆变电路的基本原理两桥臂结构逆变电路工作原理a)b)tuoiot1t2同一桥臂的两个开关管不能同时导通;改变开关切换周期,可改变输出交流电频率;电阻负载时,负载电流io和uo的波形相同,相位也相同;阻感负载时,io相位滞后于uo,波形也不同。64.1逆变电路
3、的基本原理逆变电路的分类电压型逆变电路——又称为电压源型逆变电路VoltageSourceTypeInverter-VSTI直流侧是电压源电流型逆变电路——又称为电流源型逆变电路CurrentSourceTypeInverter-VSTI直流侧是电流源74.1逆变电路的基本原理电压型逆变电路的特点直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管;84.2单相逆变电路结构和工作原理应用用于几kW以下的小功率逆变电源。单
4、相全桥、三相桥式都可看成若干个半桥逆变电路的组合。半桥逆变电路结构电路简单,使用器件少;输出交流电压幅值为Ud/2,且直流侧需两电容器串联,要控制两者电压均衡。94.2单相逆变电路结构和工作原理半桥逆变电路工作原理ua)ttOOONb)oUm-Umiot1t2t3t4t5t6V1V2V1V2VD1VD2VD1VD2V1和V2栅极信号在一周期内各半周正偏、半周反偏,两者互补,输出电压uo为矩形波,幅值为Um=Ud/2;V1或V2通时,io和uo同方向,直流侧向负载提供能量;VD1或VD2通时,io和uo反向,电感中贮能向直流侧反馈;V
5、D1、VD2称为反馈二极管,它又起着使负载电流连续的作用,又称续流二极管。104.2单相逆变电路结构和工作原理应用:单相逆变中应用广泛全桥逆变电路结构四个开关管和四个续流二极管构成两个桥臂,可看成两个半桥电路的组合;输出电压合电流波形与半桥电路形状相同,幅值高出一倍;114.2单相逆变电路结构和工作原理全桥逆变电路工作原理tOtOtOtOtOV1V2V3V4uoi0t1t2t3iou0同一桥臂两个开关器件不能同时导通;V3的基极信号与V1相差(0<<180);V3、V4的栅极信号分别比V2、V1的前移180-;输出电压是正负
6、各为宽度的脉冲;改变就可调节输出电压。124.2单相逆变电路结构和工作原理推挽电路工作原理交替驱动两个IGBT,经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压;两个二极管的作用也是提供无功能量的反馈通道;变压器匝比为1:1时,uo和io波形及幅值与全桥逆变电路完全相同。与半桥和全桥电路的比较:比全桥电路少用一半开关器件;比半桥电路电压利用率高;器件承受的电压为2Ud,比全桥电路高一倍;134.3单相逆变器控制技术等效电路为输出电压,为输出电流,为逆变桥输出电压的谐波分量,主要由PWM调制过程产生。为逆变桥输出电压的调制波分量,电力变换中控
7、制技术的作用?14回路电压方程控制目标逆变器调制波逆变电压其中为控制目标幅值,为幅值控制量,为相位控制量。逆变器的输出电压LC滤波器滤除谐波4.3单相逆变器控制技术只需控制好逆变器的调制波电压的幅值和相位就能使逆变电源输出的电压与控制目标完全相等,注:15控制原理——幅值调节逆变器输出电压幅值4.3单相逆变器控制技术幅值PI调节16控制原理——相位调节相位控制目标,获得逆变器输出电压的相位是关键由于4.3单相逆变器控制技术是由基波电流在电感L上由于可以近似认为的电压降造成的,则非常小,17控制原理4.3单相逆变器控制技术逆变器调制波
8、能否进一步设计闭环控制以达到更好的性能?18三相桥式逆变电路结构三个单相逆变电路可组合成一个三相桥式逆变电路4.4三相逆变电路结构和工作原理负载线电压负载相电压负载中点电压负载三相对称时有uUN+uVN+uWN=019开关动作与输出电
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