非对称H桥五电平逆变器及其通用调制策略

最新更新时间:2012-03-13来源: 21IC关键字:非对称H桥  逆变器  调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言

  混合多电平逆变器的功率开关承受的电压应力不同,因此同一拓扑中可以采用不同的功率器件,充分利用了功率开关各自的优点。非对称h桥是混合多电平逆变器中最基本、最典型的一类拓扑,其半桥的功率开关可以分别工作在基频和高频pwm方式,与传统多电平逆变器相比,在输出相同电平数的情况下,减少了功率器件,降低了开关损耗[1,2]。本文首先对非对称h桥五电平逆变器进行了分析,利用其结构特点,提出一种通用的调制策略。最后以电容箝位型非对称h桥拓扑为实验平台,对所提调制策略进行了实验验证。

  2 非对称h桥五电平逆变器

  非对称h桥拓扑是混合多电平拓扑中最基本、最典型的一类拓扑,其半桥的功率开关可以分别工作在基频和高频pwm方式,与传统多电平逆变器相比,在输出相同电平数的情况下,减少了功率器件,降低了开关损耗。目前最具有实用价值的三种五电平非对称h桥有:双向开关非对称h桥、二极管箝位型非对称h桥和电容箝位型非对称h桥,分别如图1(a)、(b)、(c)所示。图1(a)的双向开关型五电平逆变器通过双向开关(s5和d1~d4)和h桥(s1~s4),将两个直流电源e的电压组合输出五电平交流电压;图1(b)为二极管箝位型五电平逆变器,其左半桥为二极管箝位型三电平半桥,右半桥为两电平半桥,而图1(c)为电容箝位型五电平逆变器,其左半桥为电容箝位型三电平半桥。

  传统的多电平逆变器有三类:二极管箝位型、飞跨电容型、h桥级联型,附表为五电平逆变器单相所需功率器件对比表,与传统的三类五电平逆变器相比,前三类拓扑采用电压应力为1:1的功率开关,导致拓扑所需功率开关最多;图1的非对称h桥五电平逆变器混合应用电压应力比为1:2的功率开关,以较少的功率开关输出五电平电压,从输出电压电平数和所用功率开关数的角度来说,比前三类拓扑具有更大的优势。

  3 通用调制策略

  图1中的非对称h桥五电平逆变器已有的调制策略分别采用特定次谐波消去法[3]和方波-消谐波pwm合成调制策略[4],前者在电机驱动场合的频繁宽调速范围过程中,开关转换时刻的查表值与真实值之间会存在一定的偏差,后者需要把高、低频功率开关的半桥进行分离调制,计算出高频功率开关半桥的调制波,增加了调制策略的复杂性。针对这些问题,本文提出一种对非对称h桥五电平逆变器具有通用性的调制策略。

  3.1 通用调制策略原理

  目前常用的“半桥”主要有三种类型:两电平半桥hb1、二极管箝位型n电平半桥hb2、电容箝位型n电平半桥hb3。而将这三类“半桥”进行有序混合,构成通用非对称h桥如图2所示。图中hbx’表示这个“半桥”相对于hbx以较少的耐高压功率开关工作于阶梯波调制方式,而hbx则以较多的低压功率开关工作于pwm调制状态,x为1、2、3,偶数m为直流电源的标么系数,输出电压的每个电平电压为e。非对称h桥的特点是,当pwm调制状态的半桥hbx的功率开关承受e的关断电压应力时,右半桥hbx’的功率开关承受的关断电压应力最大需达到me,限制了其功率开关只能为低频、耐高压器件。而图1中的三种非对称h桥五电平拓扑是图2的通用非对称h桥当m=1时的特例。

  图2的通用非对称h桥的右半桥工作在基频方波调制时,其驱动信号与调制波的过零点同步。根据调制波所在正负区域的位置及左半桥hbx输出电压电平对应的开关状态,确定出基波周期内载波的分布状态。而3种类型的“半桥”中功率开关呈互补对,因此载波数量即为左半桥hbx的功率开关互补对数量,也就是直流电源的标么系数m。图3为非对称h桥拓扑的通用调制策略,载波cm、cm’根据输出电压电平对应的开关状态进行有序层叠分布。而正负区域内,载波层叠的位置需根据输出电平对应的开关状态决定,调制波vref与其所在的载波ci层进行分层、分区pwm调制,得到对应功率开关si互补对的pwm驱动信号,使得非对称h桥的uo输出与载波ci对应的pwm电平层。而在此时间区域内,其它功率开关均处于导通/关断状态。

 

  3.2 非对称h桥五电平逆变器的通用调制策略

  由图1的非对称h桥五电平逆变器的工作机理可得,非对称h桥的右半桥的功率开关均工作于基频,左半桥功率开关驱动信号为pwm互补对,例如图1(a)中功率开关s1、s5(或s2、s5)互补;图1(b) 功率开关s1、s3互补且s2、s4互补;图1(c)功率开关s1、s4互补且s2、s3互补。由图3的非对称h桥通用调制原理可得非对称h桥五电平逆变器通用调制原理如图4所示。非对称h桥五电平逆变器在调制波的正半周期内,需要2路垂直分布的载波c1、c2,调制波与这两路载波进行spwm调制,分别对应得到非互补功率开关s1、s2的驱动信号,使得五电平逆变器输出对应于载波c1、c2的两个pwm电平层1、2。右半桥s5的驱动信号由调制波的过零点决定。在调制波的负半周期内,载波交错分布到调制波的负区域,完成负半周期的spwm调制,输出pwm电平层1’、2’。

  4 实验结果

  为了验证非对称h桥五电平逆变器的通用调制策略,本文以单相电容箝位型五电平非对称h桥拓扑为实验平台,进行实验验证。直流母线电压e=20v,载波频率fc=2khz,调制波频率fm=50hz,调制度ma=0.95,rl负载,r=100ω,l=63ml。

  图5为功率开关s1、s5驱动信号实验波形,功率开关s1~s4均工作于高频pwm状态,功率开关s5、s6工作于基频状态。图6为逆变器输出电压与箝位电容电压实验波形,uo为逆变器输出的五电平电压,uo为逆变器箝位电容电压,由于正、负半周期地对箝位电容进行充、放电,使得电容电压存在较小的波动,但通用调制策略使得箝位电容电压达到了较好的平衡。图7为逆变器输出电压与负载电流实验波形,il为负载电流(电阻r两端电压),rl负载使得负载电流具有较好的正弦度。

  5 结束语

  本文对三种非对称h桥五电平逆变器进行了分析,在此基础上提出一种对非对称h桥通用的调制策略,适用于三种非对称h桥五电平逆变器。最后,通过单相电容箝位型五电平逆变器实验平台,验证了所提方法的正确性与有效性。

关键字:非对称H桥  逆变器  调制 编辑:探路者 引用地址:非对称H桥五电平逆变器及其通用调制策略

上一篇:光伏并网混合逆变器的优势
下一篇:高功率因数控制器TDA4862/63及其应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30

基于FPGA的QDPSK调制器的设计与实现
摘要:介绍了QDPSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种QDPSK高性能数字调制器的FPGA实现方案。采用自顶向下的设计思想,将系统分成串/并变换器、差分编码器、逻辑选相电路、四相载波发生器等4大模块,用原理图输入、VHDL语言设计和调用PLL核相结合的多种设计方法,分别实现了各模块的具体设计,并给出了其在QuartusⅡ环境下的仿真结果。结果表明,基于PLL的QDPSK调制器,设计简单,便于修改和调试,性能稳定。 关键词:QDPSK;串/并变换;数字调制器;FPGA FPGA器件(Field Programmable Gate Array)是八十年代中期出现的一种新概念。利用FPGA技术设计的产品具有重量轻、体积小、
[嵌入式]
基于FPGA的QDPSK<font color='red'>调制</font>器的设计与实现
逆变器用熔丝好不好
  在光伏系统中,直流电缆暴露在室外,有可能发生短路和接地故障,这时候就需要保护。熔断器作为一种过电流保护器件,串联在电路中,可在系统出现短路故障时及时切断故障回路,保障系统安全,逆变器和汇流箱一般采用光伏熔丝,但是熔丝也是不可靠的,如果设计得不好,容易发生误判。     熔丝常见失效模式分为过电流熔断,老化熔断,过温熔断。过电流熔断是在过载,短路等超出额定的情况下发生的保护性熔断;老化熔断是指在长期的工作中,同于自身老化,截流能力下降,在没有过流的情况下发生的故障性熔断;熔丝的电流和温度有很大关系,熔丝如果在高温下工作,截流能力下降,发生故障性熔断可能性比较大。     常用的光伏熔丝是15A,光伏组件是一个非线性电源,里面有内
[新能源]
Cirrus Logic推出最高电流脉宽调制输出IC
Cirrus Logic公司宣布推出具备业界最高电流脉宽调制(PWM)输出的IC Apex Precision Power SA306-IHZ和SA57-IHZ,应用于直流电动机驱动市场。随着该系列产品的推出,设计师第一次能够选择单个封装的解决方案,利用9V至60V的电源电压驱动三相无刷直流电机或有刷直流电机。该系列IC面向用于工业应用的电机控制电路,如工厂及办公自动化、机器人控制、产品筛选机,以及航空航天及军工领域的飞行器座椅及位置控制。 此前,如电机驱动需要高于3A的连续电流,系统设计师需要开发包括多达50到60个分立式元件和多出70%以上占板空间的分立式解决方案。SA306-IHZ和SA57-IHZ为用户提
[电源管理]
APS Microinverter 第三代微型逆变器产品
微型逆变器是一种从单一太阳能电池组件转换直流电至交流电的装置,每块组件可单独进行电能的转化。微型逆变器能够在面板级实现最大功率点跟踪(MPPT),具有超越传统型逆变器的优势,从而使得整体系统的输出功率最大化。此外,与通信功能组合,还可监视各个模块的工作状态,检测出故障模块。 微型逆变器为适应大的输入电压范围,通常使用两级拓扑。微型逆变器系统的第一级将PV电池板的低电压提升至隔离或非隔离的直流高压,第一级中使用的拓扑可以是简单升压式、推挽式或全桥式。转换器第二级产生与电网电压同步的正弦输出电压和电流,此级使用的拓扑通常是全桥式或半桥式。 APSMicroinverter微型逆变器优势: 1)安全性高:系统中每块组件之间都是并联连
[新能源]
通信专用逆变器与UPS改装之逆变器比较
DA系列逆变器与UPS改装之逆变器比较:所谓电信用逆变器最大的特点是直流供电电压是一48V,但是由供电电压为48V的UPS改装的逆变器其实并不适用于通信系统。 其一:DA系列逆变器之输入端杂音较小。UPS的工作所配的 电池 组是单独使用,并没考虑其 电池 组的并联使用,所以对于UPS来说,没有考虑到通信系统所最讲究的输入端的反灌杂音,其输入端的噪音极大。如果UPS其电池组与通信系统共用时,会产生干扰,影响通话品质。 其二:DA系列逆变器具有特殊设计的直流缓冲 电路 。一般的UPS仅有交流缓冲 电路 之设计,即交流开机时防止冲击UPS,但对通信系统而言是不够的,而且是危险的。因为通信机房所用之电池组,其容量一般为数千AH
[模拟电子]
易事特“高效光伏逆变器”列入国家火炬计划立项项目
  国际能源网讯:近日,在国家科技部下达的“2012年度国家级火炬计划项目”通知中,易事特自主研发生产的“高效光伏逆变器”以其国内领先的技术、高效的转化效率,被列入为“2012年度国家火炬计划产业化示范项目”。这不仅标志着易事特在推进“高效光伏逆变器”产业发展上得到了国家进一步的支持,还充分证明了易事特通过自主创新发展的方式在太阳能光伏发电领域所取得的技术领先优势。 高效光伏逆变器   据了解,“火炬计划”是经国务院批准,由国家科技部负责组织实施的,旨在促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化的一项指导性开发计划。该计划是以市场为导向,主要支持的是具有自主知识产权的高新技术产品,优先支持对经济发展有引领和支
[新能源]
盘点光伏行业逆变器公司生存之道
受全球经济大环境的影响,加之中美欧等传统光伏市场陷入贸易争端,光伏企业遭遇破产倒闭,光伏行业普遍面临困境,逆变器行业也遭受波及。随着国内太阳能逆变器市场表现出巨大的潜力,逆变器市场将迎来更为激烈的竞争,对生产厂商的技术研发水平、产品生产实力等方面都将提出极高要求。因此,缺乏自主研发技术,以购买原器件按图组装为主的中小逆变器生产企业将面临生存考验,难以获得持续发展。而注重技术积累和技术创新、具有深厚技术研发能力的主流厂商,凭借各方面所拥有的综合优势将获得更大的发展空间。 光伏逆变器不同于家电,是定制性的产品,每个厂家都不一样,产品技术不公开,很多元器件是定制的,市场上买不到,通常的家电维修站是修不了逆变器;而光伏电站的寿命是25年,
[新能源]
安森美半导体推出超小型3 MHz同步降压式直流─直流转换器
NCP1523和NCP1523B提供高达93%的转换效率并以内置3 MHz高开关频率及超小型2.1 x 1.1 x 0.6 mm封装缩小整体解决方案尺寸 2007年01月30日 - 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出两款专为便携式应用优化的高性能脉冲宽度调制(PWM)加脉冲频率调制(PFM)以及仅PWM功能的直流─直流转换器,提供超低波纹电压的无杂讯电压输出和快速的瞬态反应,新的NCP1523与NCP1523B相当适合如多媒体便携式播放设备中微型硬盘等注重功耗的应用。 NCP1523和NCP1523B拥有3 MHz的高速开关频率
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved