通常把直流電變成交流電的過程叫做逆變,完成逆變功能的電路稱為逆變電路。本文主要介紹全橋逆變電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、逆變原理及控制方法、單相逆變的軟件實現(xiàn)思路,并結(jié)合simulink、proteus仿真軟件進(jìn)行仿真驗證。
③單極倍頻調(diào)制單極性倍頻調(diào)制的原理和雙極性調(diào)制有類似的地方,只是全橋輸出在沒有濾波之前的波形和功率管的工作頻率變了。它來用采用正弦波和兩路互為反相三角波相比較的方式,當(dāng)然也可以是兩路互為反相的正弦波和三角波相比較。
審核編輯:湯梓紅
一、單相全橋逆變器組成原理
1.全橋逆變電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
全橋逆變電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)逆變電路工作時,單極性調(diào)制和雙極性調(diào)制時主要有以下兩種工作狀態(tài):
在單極倍頻調(diào)制時,還存在如下兩工作狀態(tài)
2.單相逆變器的SPWM調(diào)制方式
(1)SPWM調(diào)制的基本原理
如果對于交流電,如50HZ的正弦波,我們把它看成是有許許多多的呈階梯狀的直流信號組成 ,這樣我們就可以用許許多多的寬窄不等的脈沖來等效這個正弦波了,從而實現(xiàn)了功率管工作在開關(guān)狀態(tài)。如果在一個正弦波周期內(nèi)的脈沖個數(shù)比較多,就能精度比較高地通過 LC濾波網(wǎng)絡(luò)還原成正弦波,這就是SPWM調(diào)制的基本原理。
(2)SPWM調(diào)制波的實現(xiàn)方式
SPWM調(diào)制波實現(xiàn)方式:在模擬電路里,我們常常用調(diào)制基波(正弦波)和載波 (三角波或鋸齒波)的幅值來做比較,幅值高時就輸出高電平或低電平產(chǎn)生SPWM調(diào)制波,具體實現(xiàn)方法就是把基波和載波分別輸入到比較器的正反相輸入端比較器輸出的是占空比變化的矩形波,通過控制全橋電路4個功率管的導(dǎo)通順序以及后級的LC濾波可得到正弦波形。
(3)單相全橋逆變器調(diào)制方式
單相全橋逆變器中根據(jù)調(diào)制策略不同分為單極性調(diào)制、雙極性調(diào)制和單極性倍頻調(diào)制。全橋逆變電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)①單極性調(diào)制
單極性調(diào)制原理
功率管導(dǎo)通時序圖一般情況下,功率管驅(qū)動芯片上管和下管是互補(bǔ)導(dǎo)通的,因此導(dǎo)通時序也可如下圖:
從上面的驅(qū)動時序可以看出典型的單極性調(diào)制有如下特點:高頻臂Q1,Q2兩個功率管工作在高頻狀態(tài),低頻臂Q3,Q4兩個功率管工作在低頻狀態(tài),只有一半的功率管有開關(guān)損耗,和其它4個功率管都工作在高頻狀態(tài)的調(diào)制方式相比,總的開關(guān)損耗只有一半。由此可以知道,高頻臂Q1,Q2兩個功率管工作在高頻狀態(tài),損耗比低頻臂Q3,Q4兩個功率管工作在低頻狀態(tài)要高,因發(fā)熱比較大,壽命要短。②雙極性調(diào)制
雙極性調(diào)制原理
功率管導(dǎo)通時序圖雙極性可以看出,SPWM調(diào)制4個功率管都工作在高頻載波頻率,因而開關(guān)損耗比較大。但其實現(xiàn)方式比較容易,大部分半橋功率管驅(qū)動芯片自帶上下管互補(bǔ)導(dǎo)通功能,所以只要給左右橋臂分別通以一對互補(bǔ)的SPWM信號即可實現(xiàn)。
③單極倍頻調(diào)制單極性倍頻調(diào)制的原理和雙極性調(diào)制有類似的地方,只是全橋輸出在沒有濾波之前的波形和功率管的工作頻率變了。它來用采用正弦波和兩路互為反相三角波相比較的方式,當(dāng)然也可以是兩路互為反相的正弦波和三角波相比較。
單極倍頻調(diào)制
功率管導(dǎo)通時序圖從UAB的波形可以看出,兩路雙極性調(diào)制經(jīng)過全橋功率管的疊加之后最終的UAB波形變成了單極性,而且頻率加倍,這就是這種調(diào)制方式稱為單極性倍頻調(diào)制的原因。這種調(diào)制方式波形完美,對各種負(fù)載的適應(yīng)性好,因為倍頻輸出,LC的體積和成本可以比較小,缺點是4個功率管都工作在高頻狀態(tài),因而開關(guān)損耗比較大。
二、單相全橋逆變器仿真
仿真采用雙極性調(diào)制方式,因為實現(xiàn)方式較其它兩調(diào)制方式種更為簡單。1.SPWM調(diào)制波仿真
要實現(xiàn)逆變,首先要有SPWM波形,SPWM波形正弦波和三角波通過比較器得到。在similink中仿真模型如下:示波器觀測得到:
黃色部分是得到的SPWM調(diào)制波形,占空比隨正弦幅值變化,所以仿真是成功的。
2.全橋逆變仿真
總體仿真模型如下:調(diào)制產(chǎn)生的路互補(bǔ)SPWM波形為SPWM1和SPWM2,兩路調(diào)制波又分別連接同側(cè)橋臂的上下管,模擬半橋驅(qū)動芯片的上下管互補(bǔ)。在逆變器中通常采用濾波器來消除逆變器輸出電流諧波,濾波器通常存在三種形式:L 濾波器、LC 濾波器和 LCL 濾波器。本文在此采用 LC 濾波器,LC 濾波器是一種二階濾波器,其濾波效果比 L 型濾波器好,并且在設(shè)計和控制上不像LCL 存在固有諧振問題,更加易于穩(wěn)定。此處逆變器的開關(guān)頻率設(shè)置為 10k Hz,因此選取 LC 諧振頻率為:
式中:
為基波頻率;
為開關(guān)頻率;
為 LC 濾波器的諧振頻率在濾波器電感設(shè)計中,當(dāng)電感選取較大時,能夠有效的抑制電流諧波,但是會影響系統(tǒng)的動態(tài)特性,導(dǎo)致電流閉環(huán)跟蹤緩慢;當(dāng)電感選取較小時,電流閉環(huán)控制跟蹤性能較好,但是濾除電流諧波能力較弱,因此在電感設(shè)計中通常需要折衷考慮兩個方面,電感通常選取幾mH,電容十幾或幾十uf,具體數(shù)值需要結(jié)合設(shè)計參數(shù)計算出來。運(yùn)行仿真得到:逆變波形為50HZ的正弦波
三、SPWM單片機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)
通常,逆變電路需要單片機(jī)參與進(jìn)行閉環(huán)控制,第一個問題就是如何用單片機(jī)產(chǎn)生SPWM波形,下面介紹使用STM32產(chǎn)生SPWM波形。設(shè)計目標(biāo)為載波10Khz,目標(biāo)正弦波形為50hz。主要思路是利用定時器產(chǎn)生10Khz的PWM波形,每個PWM周期改變一次占空比,從而模擬出SPWM波形。因為無示波器和實物單片機(jī),所以以下操作是基于proteus仿真出來的,實際原理一樣的。1.CubeMX配置
①配置定時器及中斷
定時器使用高級定時器1,高級定時器帶互補(bǔ)輸出功能。由于我使用的是proteus仿真,單片機(jī)主頻設(shè)置為了8Mhz。因此定時器配置如下:計數(shù)周期:8Mhz / 10Khz = 800 ,因此為800-1=799;72M主頻下同理計算
②開啟定時器1更新中斷
2.SPWM正弦表數(shù)據(jù)生成
SPWM表格生成工具下載鏈接:點擊跳轉(zhuǎn)周期點數(shù) :10Khz / 50 Hz = 200 ,每個正弦波由200個調(diào)制PWM波形組成
3.Keil5代碼
①定義查表數(shù)據(jù)
#define SPWM_N 200 uint16_t SPWM_Cnt = 0; uint16_t SPWM_List[SPWM_N] = { 400,412,425,437,450,462,474,487,499,511,523,535,547,558,570,581, 592,603,614,624,635,645,654,664,673,682,691,700,708,716,723,730, 737,744,750,756,761,767,771,776,780,784,787,790,792,795,796,798, 799,799,800,799,799,798,796,795,792,790,787,784,780,776,771,767, 761,756,750,744,737,730,723,716,708,700,691,682,673,664,654,645, 635,624,614,603,592,581,570,558,547,535,523,511,499,487,474,462, 450,437,425,412,400,387,374,362,349,337,325,312,300,288,276,264, 252,241,229,218,207,196,185,175,164,154,145,135,126,117,108,99, 91,83,76,69,62,55,49,43,38,32,28,23,19,15,12,9,7,4,3,1,0,0,0,0,0, 1,3,4,7,9,12,15,19,23,28,32,38,43,49,55,62,69,76,83,91,99,108,117, 126,135,145,154,164,175,185,196,207,218,229,241,252,264,276,288, 300,312,325,337,349,362,374,387 };
②定時器初始化
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); //開啟定時器中斷 HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_1); //開啟PWM輸出 HAL_TIMEx_PWMN_Start_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_1); //開啟互補(bǔ)PWM輸出
③中斷回調(diào)函數(shù)設(shè)置
主要功能是每次定時器溢出時,更新比較值,從而改變下一次PWM的占空比。void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim == &htim1) { TIM1->CCR1 = SPWM_List[SPWM_Cnt++]; if(SPWM_Cnt >= SPWM_N) { SPWM_Cnt = 0; } } }
4.protues仿真觀測波形
仿真模型如下:波形觀測如下:黃色波形與藍(lán)色波形為調(diào)制SPWM波形,兩者電平互補(bǔ),粉色波形為黃色波形的單位面積等效。實際要得到粉色50HZ正弦波需要將SPWM通過全橋電路和LC濾波后得到。
以上全文如有錯誤,還請指正?。?!
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原文標(biāo)題:全橋逆變電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、原理分析及仿真驗證
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