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SPWM應用實例和原理解析

CHANBAEK ? 來源:遠寬能源實時仿真 ? 作者: 遠寬能源市場部 ? 2023-12-03 15:26 ? 次閱讀

01

SPWM應用實例和原理解析

應用實例:三相兩電平橋逆變器

下圖是兩電平橋SPWM電路的結構圖。該電路采用兩電平、三橋臂的主電路模式,采用IGBT作為開斷元件,采用二極管構建旁通回路,通過調制SPWM的脈沖控制信號,分別來控制橋式電路中IGBT的通與斷,改變電路的拓撲和更新電路狀態。

圖片

兩電平橋SPWM結構

SPWM調制的基本原理:

SPWM調制的基本原理是把正弦調制波與三角形載波進行比較:

當正弦波大于三角波時,給上橋臂導通信號,給下橋臂關斷信號;

當正弦波小于三角波時,給上橋臂關斷信號,給下橋臂導通信號;

這樣就可以得到脈沖寬度按正弦規律變化的和正弦波等效的PWM波形,也稱為SPWM(Sinusoidal PWM),下圖具體展示如何通過參考波與三角載波比較來生成上橋臂的PWM脈沖。

圖片

SPWM相關概念

調制比 (m):指的是參考正弦波的幅度與三角載波幅度的比值,對于SPWM調制來說,逆變生成的基頻電壓波形的幅度與調制比m和直流電壓Vdc有如下的關系:

圖片

死區 :對于電壓源型的逆變電路,上下橋臂的開關命令是互補的。由于實際的開關器件不是理想的,不能瞬時關斷,為了避免上下橋臂的開關器件同時導通,燒壞器件。需要把每個管子的開通命令稍微延遲一段時間再發出,這個時間也常常被稱為死區時間。

02

SVPWM 原理解析

空間矢量調制方式,簡稱SVPWM,是一種非常常見的三相電壓源變流器PWM控制方式。和SPWM相比,SVPWM可以有效提高DC母線電壓利用率,降低交流側電壓的諧波率等。然而,SVPWM需要更多的計算。

SVPWM基本原理:

  • 將參考正弦電壓信號看作一個旋轉矢量。
  • 當上橋臂導通下橋臂關斷的時候,將狀態標記為1。
    對于三相電壓源變流器來說,有8個開關矢量,即(000),(100),(110),(010),(011),(001),(101),(111)。
  • 六個矢量 (100),(110),(010),(011),(001),(101)將空間平面分割成6個扇區。
    一個參考電壓向量可以看成兩個相鄰的開關矢量的線性疊加。

圖片

當參考向量落在扇區1時:

圖片

V1代表矢量(100);V2代表矢量(110);

上橋臂開關狀態描述如下:

圖片

圖片

03

NPC 三電平橋PWM 脈沖發生

應用實例:NPC型三電平橋變流器

經典NPC型三電平橋變流器,其電路組成同樣為IGBT模塊,同時加入了鉗位二極管,具體電路模型如上圖。工作過程中,根據電壓的極性和電流的極性,結合控制策略,控制IGBT開關的動作,以達到變流器的工作要求。

圖片

PWM調制的基本原理:

NPC型三電平橋常用PWM的脈沖發生方法為 Phase-Disposition SPWM。

對于NPC型變流器,以A相為例,S1和S3兩個IGBT開關方式互補,S2和S4兩個IGBT開關方式互補。為達到控制要求,需要將兩組switch對應的三角波進行上下平移,和同一個參考波進行比較,生成控制IGBT動作的開關信號。具體工作方式如下:

圖片

這樣就可以得到脈沖寬度按正弦規律變化的和正弦波等效的PWM波形,如下圖所示:

圖片

04

H橋單極性脈沖發生

應用實例:H橋變流器單極性脈沖發生

下圖為一H橋變流器結構,可以將H橋理解為兩個半橋的疊加,S1和S2為一組,S3和S4為1組。

圖片

當S1和S4導通,S2和S3阻斷時,VPN=+Vc;

當S2和S3導通,S1和S4阻斷時,VPN=-Vc;

當S1和S3導通,S4和S2阻斷(S4和S2導通,S1和S3阻斷)時,VPN=0。

為達到以上三種工作狀態,對于H橋各IGBT的控制策略按照如下圖右的方式。即:對參考波進行求反,和相同的三角波進行比較,將通斷信號分別輸送給S1、S2、S3、S4,即可達到控制要求。

相比于半橋型變流器,H橋型變流器對DC母線電壓的利用率更高,可以輸出的交流波形峰值Vpeak=Vc,但與此同時,需要的IGBT開關個數相較于半橋型變流器增多了1倍。

工作原理如下圖所示:

圖片

05

Phase Shift PWM

應用實例:單相MMC背靠背拓撲

近年來,隨著MMC結構的問世和普遍應用,Phase Shifted PWM(PS-PWM)開始成為必須的PWM調制方式。由于MMC結構開關器件多,控制邏輯復雜,SVPWM在MMC結構中的應用相較于PSPWM已顯現出明顯的不足。例如,邏輯復雜,計算量大,對控制器要求高等。

下圖為一單相MMC背靠背結構,由圖可知,每個MMC的上下橋臂上各有相同的多個子模塊,通過級聯方式連接在一起。從子模塊的結構可知,每一個子模塊可以輸出的電壓V=Vc 或 0。

圖片

PS-PWM調制的基本原理:

由以上介紹的SPWM可知,對于單獨一個子模塊的調制,可以得到Vc和0兩個電平。為使整體MMC結構正常工作,得到需要的正弦電壓波形,需要對MMC同一橋臂的各子模塊按移相PWM進行控制。

5-level的MMC 一個橋壁有4個子模塊;PSPWM調制方式所示,一共有4個三角波,每個三角波相位相差90度;每個子模塊對應一個三角波;這四個子模塊對應同一個參考波,參考波和對應三角波比較去控制子模塊的IGBT的開通和關斷,最終產生了階梯狀的類正弦電壓波形。

圖片

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