毕业设计:三相桥式PWM逆变电路的设计
三相pwm整流器的设计_毕业设计(论文)

毕业设计(论文)题目PWM整流器的设计学院(系):自动化学院学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
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作者签名:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
本学位论文属于1、保密囗,在10年解密后适用本授权书2、不保密囗。
(请在以上相应方框内打“√”)作者签名:年月日导师签名:年月日武汉理工大学本科生毕业设计(论文)任务书学生姓名覃峰专业班级电气0702指导教师袁佑新教授胡红明讲师工作单位自动化学院设计(论文)题目: PWM整流器的设计设计(论文)主要内容:熟悉整流的原理,对整流技术进行综述、比较,并设计出整流器硬件电路和软件程序。
要求完成的主要任务:(1)外文资料翻译不少于20000印刷符;(2)查阅相关文献资料(中文15篇,英文3篇);(3)掌握整流的原理;(4)撰写开题报告;(5)熟悉整流技术国内外的研究现状、目的意义;(6)对整流技术进行综述、比较;(7)计出整流器硬件电路和软件程序。
;(8)绘制的电气图纸符合国标;(9)撰写的毕业设计(论文)不少于10000汉字。
必读参考书:[1] 王兆安,黄俊.电力电子技术.第4版.北京:机械工业大学出版社,2007[2] 杨荫福,段善旭,朝泽云.电力电子装置及系统.北京:清华大学出版社,2006[3] 张崇巍,张兴.PWM整流器及其控制.北京:机械工业大学出版社,2003指导教师签名系主任签名院长签名(章)武汉理工大学本科学生毕业设计(论文)开题报告序中主要有以下几个模块构成:直流电压检测模块、交流电压检测模块、电压外环调节器计算模块、电流指令计算模块、电网频率检测模块、电流检测模块、电流内环调节器计算模块,指针计算模块。
三相PWM逆变器的设计

湖南文理学院课程设计报告课程名称:专业综合课程设计专业班级:自动化10102班学生姓名:指导教师:完成时间:2013年6 月15 日报告成绩:摘要本次课程设计题目要求为三相PWM逆变器的设计。
设计过程从原理分析、元器件的选取,到方案的确定以及Matlab仿真等,巩固了理论知识,基本达到设计要求。
本文将按照设计思路对过程进行剖析,并进行相应的原理讲解,包括逆变电路的理论基础以及Matlab仿真软件的简介、运用等,此外,还会清晰的介绍各个环节的设计,比如触发电路、控制电路、主电路等,其中部分电路的绘制采用Proteus软件,最后结合Matlab Simulink仿真,建立了三相全控桥式电压源型逆变电路的仿真模型,进而通过软件得到较为理想的实验结果。
关键词:三相PWM 逆变电路Matlab 仿真AbstractThe curriculum design subject requirements for the design of the three-phase PWM inverter. Design process from the principle of analysis, selection of components, to scheme and the Mat-lab simulation, etc., to consolidate the theoretical knowledge, basic meet the design requirements.This article will be carried out in accordance with the design of process analysis, and the corresponding principles, including the theoretical foundation of the inverter circuit and introduction, using Matlab simulation software, etc., in addition, will also clearly introduces the design of every link, such as trigger circuit, control circuit, main circuit, etc., some of the drawing of the circuit using Proteus software, finally combined with Matlab Simulink, established a three-phase fully-controlled bridge voltage source type inverter circuit simulation model, and then through the software to get the ideal results.Keywords: Matlab simulation, three-phase ,PWM, inverter circuit前言随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。
三相PWM逆变电路

湖南工学院电力电子技术课程设计课程名称: 三相PWM逆变器控制电路设计姓名:专业名称:自动化班级:学号:指导老师:课程设计的目的及要求一、设计要求及技术指标主要技术数据输入交流电源:三相380V,f=50Hz交直变换采用二极管整流桥电容滤波电路,无源逆变桥采用三相桥式电压型逆变主电路,控制方法为SPWM控制原理输出交流:电流为正弦交流波形,输出频率可调,输出负载为三相异步电动机,P=5kW等效为星形RL电路,R=20Ω,L=15mH二、课程设计背景随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变压变频电源已被广泛应用在各个领域中,和此同时对变压变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。
对逆变器输出波形质量的要求主要包括两个方面:一是稳态精度高;二是动态性能好。
因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
目录第一章整流和逆变电路原理及路图.................................................................................... - 0 -1.1.电容滤波的三相不可控整流电路原理..................................................................... - 0 - 第二章三相无源PWM逆变电路及原理................................................................................ - 2 -2.1 三相无源逆变电路及原理......................................................................................... - 2 - 第三章驱动电路........................................................................................................................ - 3 - 第四章保护电路设计.............................................................................................................. - 4 -4.1 过电流保护电路........................................................................................................ - 4 -4.2 过电压保护电路........................................................................................................ - 4 - 第五章仿真电路和波形.......................................................................................................... - 4 -5.1 三相桥式整流仿真电路及波形................................................................................. - 4 - 参考文献 .................................................................................................................................... - 6 - 课程设计的心得.......................................................................................................................... - 6 -第一章整流和逆变电路原理及路图1.1.电容滤波的三相不可控整流电路原理三相桥式不可控整流电路是由三相半波不可控整流电路演变而来的阴极连接在一起的3个二极管(VD1,VD3,VD5)称为共阴极组;阳极连接在一起的3个晶闸管(VD4,VD6,VD2)称为共阳极组。
无源三相PWM逆变器控制电路设计

无源三相PWM逆变器控制电路设计无源三相PWM逆变器的基本原理是通过将直流电源经过逆变器电路转换为交流电源。
逆变器电路通常由三相桥式整流器和逆变器两部分组成。
其中,桥式整流器将直流电源转换为三相交流电压,逆变器部分则通过PWM技术控制输出电压的大小和频率。
在PWM控制中,通过改变逆变器的开关状态和开关频率来控制输出电压的大小和频率。
通常采用三边交换桥输出电路结构,输出电压由六个IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和和六个反并联二极管组成。
控制电路的设计可以分为信号获取和信号处理两个部分。
信号获取部分包括测量输入电流、电压信号以及逆变器输出电流等参数的传感器电路;信号处理部分包括功率电流控制、PWM信号产生等电路。
在无源三相PWM逆变器的控制电路设计中,首先需要进行电路参数的选择和计算。
电路参数包括逆变器电路元件的选型和电压、电流换算公式的推导等。
其次,需要设计适合的信号获取电路,以获取输入输出电流、电压的实时测量值。
常用的测量电路包括霍尔元件、电流互感器等。
然后,对得到的电流、电压信号进行滤波和放大处理,以适应控制系统的要求。
在信号处理部分,需要设计适合的控制算法,来实现对逆变器的控制。
常用的控制算法有电流控制和PWM生成控制。
电流控制包括PI控制、PID控制等,以控制逆变器输出电流的大小。
PWM生成控制则通过改变逆变器的开关状态和频率,来控制输出电压的大小和频率。
常见的PWM控制算法有SPWM(正弦PWM)、SCPWM(三角PWM)等。
此外,还需要进行保护电路的设计,以保证逆变器的安全运行。
常见的保护电路包括过电流保护、过压保护、过温保护等,以防止逆变器的故障和损坏。
综上所述,无源三相PWM逆变器控制电路的设计需要考虑到电路参数的选择和计算、信号获取电路的设计、信号处理和控制算法的选择和设计,以及保护电路的设计等方面。
通过合理的设计,可以实现对逆变器输出电流和电压的精确控制,提高逆变器的工作效率和稳定性。
三相pwm电压型逆变器毕业设计正文

摘要近年来,一些清洁高效的能源,如太阳能,风能,地热,核能等得到了较为广泛的应用和关注,其发电系统产生的是直流电流和电压,而许多负载都使用交流电,因此需要通过逆变器把直流电变成交流电。
随着这些新能源发电系统的日益推广,逆变器的使用也越来越多。
如何获得高质量的电流成为研究的焦点。
由于对高频谐波的抑制效果明显好于L型滤波器,因此LCL滤波器在并网逆变器中应用越来越广泛,与传统的L滤波器相比,LCL滤波器可以降低电感量,提高系统动态性能,降低成本,在中大功率应用场合,其优势更为明显。
文章首先对PWM 逆变器的工作原理做了详细的介绍,并对基于LCL的滤波器,在ABC 静止坐标系,αβ静止坐标系和dq 旋转坐标系中建立了数学模型。
其次,文章讨论了LCL 滤波器的参数设计方法,给出了系统LCL 滤波器参数的设计步骤。
最后,在详细阐述各元件的取值原则与计算步骤的基础上,给出了设计实例,并对所设计的逆变器进行了仿真验证,结果表明,根据该方案设计的控制器参数能够使三相并网逆变器安全、可靠运行且具有较快的动态响应速度。
关键词:并网逆变器LCL滤波器有源阻尼无源阻尼,双闭环控制AbstractIn recent years, clean and efficient energy sources, such as solar energy, wind energy, geothermal energy, nuclear energy has been widely used and has gained widespread attention .The power system produce the DC current and voltage, and many are using the AC load, it need inverter into alternating current to direct current. With the increasing promotion of photovoltaic power generation systems, the use of inverters is more and more. How to get a high quality of the current becomes the focus of research.Because of the inhibitory effect of high frequency harmonics is better than L-type filter, the LCL filter grid inverter is widely applied, compared with the traditional L-filter, LCL filter can reduce the inductance improve the system dynamic performance, reduce costs, in the high-power applications, its advantages more apparent.This paper analyzes the high frequency PWM inverter principle, and then presents a three-phase ABC coordinates and dq coordinate system on the mathematical model of LCL-filter configuration.Secondly, the article discusses the LCL filter design parameters; parameters of the system are given LCL filter design steps.Finally, each component in detail the principles and calculation steps of the value based on the design example is given, and the design of the LCL filter simulation results show that, according to the design of the controller parameters can make three-phase inverter with safe, reliable operation and has a fast dynamic response speed.Key words: Grid-connected inverter,LCL filter,Active damping, passive damping,Double closed loop control目录摘要................................................. . (I)Abstract .............................................. .. (II)目录................................................ .. (IV)1. 绪论.............................................. . (1)1.1微电网的提出和发展 (1)1.1.1微电网提出的背景和研究意义 (1)1.1.2微电网的定义 (2)1.1.3国内外应用研究现状 (2)1.2 逆变器的研究现状 (3)1.2.1三相电压型PWM逆变器的产生背景 (3)1.2.2 PWM逆变器的研究现状 (4)1.2.3基于LCL滤波的PWM逆变器的研究现状 (6)2. PWM逆变器的原理及数学模型...................... (11)2.1并网逆变器的分类及拓扑结构 (11)2.1.1逆变器的作用 (11)2.1.2逆变器的分类 (11)2.1.3并网逆变器的拓扑结构 (12)2.2 逆变器的工作原理 (14)2.3 基于LCL滤波器的PWM逆变器数学模型 (16)2.4 锁相环节的工作原理 (22)2.5 逆变器的SPWM调制方式分析 (23)3. LCL滤波器和控制系统的设计 (27)3.1 LCL滤波器的参数设计 (27)3.1.1 L,LC,LCL滤波器的比较 (27)3.1.2 LCL滤波器的选定 (29)3.1.3 LCL滤波器数学模型及波特图分析 (29)3.1.4 LCL滤波器的谐振抑制方法 (33)3.1.5 滤波器参数变化对滤波性能的影响 (33)3.1.6 滤波器参数设计的约束条件 (34)3.1.7 滤波器参数的设计步骤 (35)3.2并网逆变器控制方案的确定 (35)3.2.1 基于无源阻尼的单电流环控制方案的设计 (37)3.2.2 基于双环控制网侧电感电流外环控制器的设计 (39)3.2.3 基于双环控制电容电流内环控制器的设计 (39)4. 系统参数设计及仿真验证............................. (41)4.1 系统参数设计 (41)4.2 有源阻尼双闭环控制仿真分析 (32)4.3 无源阻尼单环控制仿真分析.......。
pwm三相桥式逆变电路

pwm三相桥式逆变电路说起三相桥式逆变电路,大家可能都听得有些迷糊吧,啥?逆变电路,桥式,三相?听着好像是个高深莫测的黑科技,其实呢,说穿了就是一种能够将直流电(DC)转换成三相交流电(AC)的设备,别看名字这么高大上,实际上它的工作原理其实挺简单的,咱们用通俗的语言聊聊,看完你肯定能明白个大概,甚至比你在课堂上学的还要透彻呢。
你是不是有些好奇,它究竟是怎么把“死”死的直流电给变活,变成流动的三相交流电呢?嗯,咱就从这里聊起。
首先你得知道,这种三相桥式逆变电路它其实是用的一个“桥式电路”结构,听起来像是桥梁一样,很结实对吧?其实这就像是四个开关在交替工作,控制电流流向。
你想象一下,电流就像是从一个小溪流过,桥就是它的出入口,能改变电流的流向。
就这么简单,它通过控制这些开关,确保电流能够按照预定的顺序流动。
四个开关按特定的顺序通电,电流从一个电池组流出,经过桥式电路,最后就能变成三相交流电送到负载,像什么电动机啊,变压器啥的。
也许你会想:“哎,这不就是个开关的游戏嘛!”对啊,挺简单的,给它们按顺序开开关,就能让直流电变成你需要的三相交流电。
三相桥式逆变电路的最大好处就是效率高,控制精确。
你看,一般的电路要是开关控制得不好,容易浪费能量,或者让电流不稳定。
但这种桥式电路通过精确控制每一个开关的工作时机,能让电流既稳定又高效。
这就像你开车,要是刹车和油门操作得当,车子就能平稳前行;而如果踩刹车和油门不合适,那车子要么熄火,要么就是颠簸不平。
三相桥式逆变电路的控制就像这种精细的驾驶技巧一样,能够保持电路的稳定和高效。
但是说到这里你是不是又觉得好像有些太简单了?嗯,其实它的精髓在于如何调节每个开关的“开”和“关”的时机,这一时机的控制就决定了三相交流电的质量。
要知道,逆变电路并不是说随便一弄就行,它还得保证输出的三相电流是均匀的,也就是说,这三个相位的电流得要有一定的相位差,不然电机啥的根本就转不起来,简直成了“死电”。
(完整版)三相桥式PWM逆变电路设计

电力电子技术课程设计报告题目:三相桥式PWM逆变电路设计学院:姓名:学号:专业班级:指导老师:时间:目录课题背景********************************************2三相桥式SPWM逆变器的设计内容及要求*****************3 SPWM逆变器的工作原理******************************3 MATlAB仿真设计************************************12硬件实验************************************************19实验总结********************************************23附录一 Matab简介********************************24附录二Protel简介***************************************25参考文献*******************************************26三相桥式PWM逆变电路设计一、课题背景正弦逆变电源作为一种可将直流电能有效地转换为交流电能的电能变换装置被广泛地应用于国民经济生产生活中,其中有:针对计算机等重要负载进行断电保护的交流不间断电源UPS (Uninterruptle Power Supply) ;针对交流异步电动机变频调速控制的变频调速器;针对智能楼宇消防与安防的应急电源EPS ( Emergence Power Supply) ;针对船舶工业用电的岸电电源SPS(Shore Power Supply) ;还有针对风力发电、太阳能发电等而开发的特种逆变电源等等.随着控制理论的发展与电力电子器件的不断革新,特别是以绝缘栅极双极型晶体管IGBT( Insulated Gate Bipolar Transistor)为代表的自关断可控型功率半导体器件出现,大大简化了正弦逆变电源的换相问题,为各种PWM型逆变控制技术的实现提供了新的实现方法,从而进一步简化了正弦逆变系统的结构与控制.电力电子器件的发展经历了晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、晶体管(BJT)、绝缘栅晶体管(IGBT)等阶段。
毕业设计建模教程 [三相电压型PWM逆变电路建模与仿真毕业设计]
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毕业设计建模教程[三相电压型PWM逆变电路建模与仿真毕业设计]本科毕业设计题目:三相电压型PWM逆变电路建模与仿真姓名学院信息与电气工程学院专业电气工程及其自动化年级学号指导教师20XX年X月X目录1引言22三相PWM逆变电路的相关理论背景22.1逆变22.2PWM控制的基本原理32.3三相电压型PWM逆变电路控制原理53三相电压型PWM逆变电路模型的建立过程73.1三相电压型PWM逆变电路的建立步骤及相关说明73.1.1建立模型窗口73.1.2建立逆变器主电路模型并设置相关参数73.1.3PWM发生器的模型建立及其设置113.1.4LC滤波器的建立与参数设置123.1.5主回路负载建立及设置153.1.6直流电源设置163.1.7设置相应的测量和输入模块163.1.8对逆变系统各模块进行电气连接174对模型进行仿真设置及调整分析174.1对所搭建好的模型进行仿真174.2对仿真结果的分析及其调整195结束语21参考文献21致谢22三相电压型PWM 逆变电路的建模与仿真摘要:本文在以MATLAB软件中的Simulink为工具的基础上,对三相电压型PWM逆变电路进行了仿真研究。
根据三相电压型PWM逆变电路及MATLAB的相关理论背景,重点对逆变器系统模型的搭建进行详细说明,最后对模型进行了仿真研究。
本文首先详细分析了三相电压型PWM逆变器的电路结构、逆变的工作原理及PWM控制方法;在此基础上利用MATLAB这一仿真工具,对模型系统的每一个具体模块的建立及其相关参数进行了设置,并对主电路的模块进行了单独说明,同时也详细说明了LC滤波模块的设置及其封装;之后进行整体的连接搭建;最后设置仿真参数实现了对三相电压型PWM逆变电路的仿真研究,优化模型性能,获得了完美成果。
关键词:三相电压型PWM逆变器;调制法;MATLAB;仿真Three-phasevoltagetypePWMinvertercircuitmodelingandsimulation Abstract:Inthispaper,basedonSimulinkintheMATLABsoftware tools,three-phasePWMinvertercircuitissimulated.Thetheoreticalbackgr oundofthethree-phasevoltagesourcePWMinvertercircuitandMATLABfocusesont hestructuresoftheinvertersystemmodeldescribedindetail,thefinalmodel,asimulationstudy.Thisarticlefirstdetaileda nalysisofthecircuitstructureofthethree-phasevoltagesourcePWMinverter,theinverterworksandPWMcon trolmethod.Onthisbasis,usingMATLABsimulationtoolforeach specificmoduleofthemodelsystemtoestablishitsrelevantpar ametersset,andthemaincircuitmoduleseparateinstructions, aswellasdetaileddescriptionoftheLCfiltermodulesettingsa ndtheirpackaging.overallconnectionstructures.setthesimu lationparametersforthree-phasevoltagetypePWMinvertercircuitsimulationtooptimizem odelperformance,getperfectresults.Keywords:three-phasePWMinverter;modulationmethod;ofMATLAB;simulation1引言众所周知,当今控制技术高速迅猛发展,随之带来的是对于控制理论和相关电力电子器材及系统模型的性能的高效率、高稳定可靠性的要求。
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安阳师范学院本科学生毕业论文三相桥式PWM逆变电路的设计系(院)物理与电气工程学院专业电气工程及其自动化日期 2015年05月20日成绩学生诚信承诺书本人郑重承诺:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得安阳师范学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
签名:日期:论文使用授权说明本人完全了解安阳师范学院有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
签名:导师签名:日期:三相桥式PWM逆变电路的设计(安阳师范学院物理与电气工程学院河南安阳455002)摘要:本文设计了一个三相桥式PWM控制的逆变电路。
PWM控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术,如果脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称为SPWM波形。
该设计包括主电路、驱动电路、SPWM信号产生电路、过流保护等方面的设计。
该逆变器主电路采用的是功率型器件MOSFET;驱动电路采用的是现在大功率MOSFET、IGBT专用驱动芯片IR2110;PWM信号产生电路采用的是CD4538芯片控制产生的;过流保护采用的是用电流互感器检测保护的。
关键词:三相桥式;主电路;IR2110;CD45381 引言随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变压变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变压变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。
对逆变器输出波形质量的要求主要包括两个方面:一是稳态精度高;二是动态性能好。
因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
正弦逆变电源作为一种可将直流电能有效地转换为交流电能的电能变换装置被广泛地应用于国民经济生产生活中,其中有:针对计算机等重要负载进行断电保护的交流不间断电源UPS (Uninterruptle Power Supply);针对交流异步电动机变频调速控制的变频调速器;针对智能楼宇消防与安防的应急电源EPS ( Emergence Power Supply);针对船舶工业用电的岸电电源 SPS(Shore Power Supply);还有针对风力发电、太阳能发电等而开发的特种逆变电源等等.随着控制理论的发展与电力电子器件的不断革新,特别是以绝缘栅极双极型晶体管IGBT( Insulated Gate Bipolar Transistor)为代表的自关断可控型功率半导体器件出现,大大简化了正弦逆变电源的换相问题,为各种 PWM 型逆变控制技术的实现提供了新的实现方法,从而进一步简化了正弦逆变系统的结构与控制。
IGBT最大的优点是无论在导通状态还是短路状态都可以承受电流冲击。
它的并联不成问题,由于本身的关断延迟很短,其串联也容易。
尽管IGBT模块在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载循环次数使其可靠性成了问题,其主要失效机理是阴极引线焊点开路和焊点较低的疲劳强度,另外,绝缘材料的缺陷也是一个问题。
在现有的正弦波输出变压变频电源产品中,为了得到SPWM波,一般都采用双极性调制技术。
该调制方法的最大缺点是它的6个功率管都工作在较高频率(载波频率),从而产生了较大的开关损耗,开关频率越高,损耗越大。
本文针对正弦波输出变压变频电源SPWM 调制方式及数字化控制策略进行了研究,以CD4538为主控芯片,以期得到一种较理想的调制方法,实现逆变电源变压、变频输出。
2 三相桥式SPWM逆变器的设计内容及要求2.1 对三相桥式PWM逆变电路的主电路及控制电路进行设计,参数要求如下:直流电压为100 V。
三相阻感负载,负载中R=2 ,L=1mH,要求频率范围:10Hz~100Hz。
理论设计:了解掌握三相桥式PWM逆变电路的工作原理,设计三相桥式PWM逆变电路的主电路和控制电路。
包括:(1)IGBT电流,电压额定的选择(2)驱动保护电路的设计(3)画出完整的主电路原理图和控制原理图2.2 仿真试验:利用MATLAB仿真软件对三相桥式PWM逆变电路的主电路及控制电路进行仿真建模,元件管脚数,并进行仿真试验。
3 SPWM逆变器的工作原理由于期望的逆变器输出是一个正弦电压波形,可以把一个正弦半波分作N等分。
然后把每一等分的正弦曲线与横轴所包围的面积都用个与此面积相等的等高矩形脉冲来代替,矩形脉冲的中点与正弦波每一等分的中点重合。
这样,由N个等幅不等宽的矩形脉冲所组成的波形为正弦的半周等效。
同样,正弦波的负半周也可用相同的方法来等效。
这一系列脉冲波形就是所期望的逆变器输出SPWM波形。
由于各脉冲的幅值相等,所以逆变器可由恒定的直流电源供电,也就是说,这种交一直一交变频器中的整流器采用不可控的二极管整流器就可以了(见图1, 2, 3 )。
逆变器输出脉冲的幅值就是整流器的输出电压。
当逆变器各开关器件都是在理想状态下工作时,驱动相应开关器件的信号也应为与形状相似的一系列脉冲波形,这是很容易推断出来的。
从理论上讲,这一系列脉冲波形的宽度可以严格地用计算方法求得,作为控制逆变器中各开关器件通断的依据。
但较为实用的办法是引用通信技术中的“调制”这一概念,以所期望的波形(在这里是正弦波)作为调制波(Modulation Wave ),而受它调制的信号称为载波(Carrier Wave )。
在SPWM中常用等腰三角波作为载波,因为等腰三角波是上下宽度线性对称变化的波形,当它与任何一个光滑的曲线相交时,在交点的时刻控制开关器件的通断,即可得到一组等幅而脉冲宽度正比于该曲线函数值的矩形脉冲,这正是SPWM所需要的结果。
图1 可控整流器调压、六拍逆变器变频图3 不控整流、PWM逆变器调压调频3.1工作原理图4是SPWM变频器的主电路,图中VTl~VT6是逆变器的六个功率开关器件(在这里,各由一个续流二极管反并联,整个逆变器由恒值直流电压的载波和参考信号的极性不变,称为单极性调制;相反,三角载波信号和正弦波信号具有正负极性,则称为双极性调制。
3.2.1 单极性正弦脉宽调制单极性正弦脉宽调制用幅值为r U 的参考信号波r U 与幅值为o f ,频率为o f 的三角波c U 比较,产生功率开关信号。
参考波频率o f 决定了输出频率o f ,每半周期的脉冲数P 决定于载波频率c f 。
即:P = (1)用参考电压信号的幅值Ur ,与三角形载波信号的幅值Uc 的比值,即调制度m = Ur/Uc ,来控制输出电压变化。
当调制度由0~1变化时,脉宽由0~π/p 变化,输出电压由0~E 变化。
如果每个脉冲宽度为θ,则输出电压的傅里叶级数展开式为:(2)系数An 和Bn 由每个脉宽为θ,起始角为α的正脉冲来决定和对应的负脉冲起始角π+α来决定。
如果第j 个脉冲的起始角为j α则有(3)(4)由式(2-3a)、式(2-3b)可计算输出电压的傅里叶级数的系数(5)(6)3.2.2 双极性正弦脉宽调制双极性正弦脉宽调制原理输出电压o u (t )波形在0~2π区间关于中心对称、在0~π区间关于轴对称,其傅里叶级数展开式为(7)式(7)中输出电压o u (t )可看成是幅值为E ,频率为o f 的方波与幅值为2E 、频率为c f 的负脉冲序列(起点和终点分别为123212,,,...,,p pααααα-的叠加。
因此(8)则输出电压为(9)输出电压基波分量为(10)需要注意的是,从主回路上看,对于双极性调制,由于同一桥臂上的两个开关元件始终轮流交替通断,因此容易引起电源短路,造成环流。
为防止环流,就必须增设延时触发环节,设置死区。
3.3 正弦脉宽调制的调制算法三角波变化一个周期,它与正弦波有两个交点,控制逆变器中开关元件导通和关断各一次。
要准确的生成SPWM 波形,就要精确的计算出这两个点的时间。
开关元件导通时间是脉冲宽度,关断时间是脉冲间隙。
正弦波的频率和幅值不同时,这些时间也不同,但对计算机来说,时间由软件实现,时间的控制由定时器完成,是很方便的,关键在于调制算法。
调制算法主要有自然采样法、规则采样法、等面积法等。
3.3.1 自然采样法按照SPWM 控制的基本原理,在正弦波与三角波的交点进行脉冲宽度和间隙的采样,去生成SPWM 波形,成为自然采样法。
3.3.2 规则采样法为使采样法的效果既接近自然采样法,没有过多的复杂运算,又提出了规则采样法。
其出发点是设法使SPWM 波形的每个脉冲都与三角波中心线对称。
3.3.3 双极性正弦波等面积法正弦波等面积算法的基本原理为:将一个正弦波等分成H ,个区段,区段数t H 一定是6的整数倍,因为三相正弦波,各项相位互差120︒,要从一相正弦波方便地得到其他两相,必须把一个周期分成6的整数倍。
由图(10)可见,t H 越大,输出波形越接近正弦波。
在每一个区段,等分成若干个等宽脉冲(N),使这N 个等宽脉冲面积等于这一区段正弦波面积。
采用这种方法既可以提高开关频率,改善波形,又可以减少计算新脉冲的数量,节省计算机计算时间。
输出频率f 与区段数1H 、每个区段脉冲数N 及脉冲周期()T s μ之间的关系为61110fH NT-=4 MATLAB仿真设计4.1 主电路整个三相桥式PWM逆变电路的设计分为两块——主电路部分和控制电路部分。
据原理图1,在Simulink中搭建系统主电路如下图所示。
主要用到了simpower systems工具箱和Simulink工具箱。
图中的逆变主电路用Universal Bridge 则更加简单。
图中的变压器起到隔离作用,使得SPWM波和负载波形同时能测取。
主电路原理图如下:图5 主电路原理图4.2 控制电路设计控制电路原理如下:据自然采样法,三个互差120o的正弦波与高频三角载波进行比较,每路结果再经反相器产生与原信号相反的控制波,分别控制上下桥臂IGBT的导通与关断。
这样产生的六路SPWM波分别控制六个IGBT的通断,从而在负载端产生与调制波同频的三相交流电。
图中的三角载波用S函数产生。
图6 三相桥式PWM逆变电路中的控制部分电路MATLAB仿真模型4.3 仿真结果与分析产生频率为30HZ时的实验将控制电路中的三相正弦波函数发生器Sine Wave的频率调为30HZ,即在频率参数栏中输入60*pi,则系统输出频率也应为30HZ。
仿真运行系统,显示如图7所示。
图7 频率为30HZ仿真模型从图7可以看出,系统输出正弦波周期为0.033s左右,即频率约为30HZ.前三路波形分别为u UN’,u VN’,u WN’。