資料介紹
隨著電力電子技術的發展,逆變器的應用已深入到各個領域,一般均要求逆變器具有高質量的輸出波形。逆變器輸出波形質量主要包括兩個方面,即穩態精度和動態性能。因此,研究既具有結構和控制簡單,又具有優良動、靜態性能的逆變器控制方案,一直是電力電子領域研究的熱點問題。
隨著國民經濟的高速發展和國內外能源供應的緊張,電能的開發和利用顯得更為重要。目前,國內外都在大力開發新能源,如太陽能發電、風力發電、潮汐發電等。一般情況下,這些新型發電裝置輸出不穩定的直流電,不能直接提供給需要交流電的用戶使用。為此,需要將直流電變換成交流電,需要時可并入市電電網。這種DC- AC變換需要逆變技術來完成。因此,逆變技術在新能源的開發和利用領域有著重要的地位。
脈寬調制逆變技術
1、PWM的基本原理
1. 1、PWM( Pulse Width Modulat ion)脈寬調制型逆變電路定義:是靠改變脈沖寬度來控制輸出電壓,通過改變調制周期來控制其輸出頻率的電路。
1. 2、脈寬調制的分類:
1、以調制脈沖的極性分,可分為單極性調制和雙極性調制兩種;
2、以載頻信號與參考信號頻率之間的關系分,可分為同步調制和異步調制兩種。
1. 3、( PWM)逆變電路的特點:可以得到相當接近正弦波的輸出電壓和電流,所以也稱為正弦波脈寬調制SPWM( Sinuso idal PWM) 。
1. 4、SPWM控制方式:就是對逆變電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端得到一系列幅值相等而寬度不等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波所需要的波形。按一定的規則對各脈沖的寬度進行調制,既可改變逆變電路輸出電壓的大小,也可改變輸出頻率。
2、PWM電路的調制控制方式
2. 1、載波比的定義:在PWM變頻電路中,載波頻率f c與調制信號頻率f r之比稱為載波比,即N= f c/ ff.
2. 2、PWM逆變電路的控制方式:根據載波和調制信號波是否同步,有異步調制和同步調制兩種控制方式:一、異步調制控制方式。當載波比不是3的整數倍時,載波與調制信號波就存在不同步的調制。二、同步調制控制方式。在三相逆變電路中當載波比為3的整數倍時,載波與調制信號波能同步調制。
主電路的設計
本設計采用AC– DC– AC方案。采用SPWM調制方式。圖1為系統主電路和控制電路框圖。交流輸入電壓經過不控整流后得到一個直流電壓,再經過全橋逆變電路得到交流輸出電壓。為保證系統可靠運行,防止主電路對控制電路的干擾,采用主、控電路完全隔離的方法,即驅動信號用光耦隔離,反饋信號用變壓器隔離,輔助電源用變壓器隔離。
隨著國民經濟的高速發展和國內外能源供應的緊張,電能的開發和利用顯得更為重要。目前,國內外都在大力開發新能源,如太陽能發電、風力發電、潮汐發電等。一般情況下,這些新型發電裝置輸出不穩定的直流電,不能直接提供給需要交流電的用戶使用。為此,需要將直流電變換成交流電,需要時可并入市電電網。這種DC- AC變換需要逆變技術來完成。因此,逆變技術在新能源的開發和利用領域有著重要的地位。
脈寬調制逆變技術
1、PWM的基本原理
1. 1、PWM( Pulse Width Modulat ion)脈寬調制型逆變電路定義:是靠改變脈沖寬度來控制輸出電壓,通過改變調制周期來控制其輸出頻率的電路。
1. 2、脈寬調制的分類:
1、以調制脈沖的極性分,可分為單極性調制和雙極性調制兩種;
2、以載頻信號與參考信號頻率之間的關系分,可分為同步調制和異步調制兩種。
1. 3、( PWM)逆變電路的特點:可以得到相當接近正弦波的輸出電壓和電流,所以也稱為正弦波脈寬調制SPWM( Sinuso idal PWM) 。
1. 4、SPWM控制方式:就是對逆變電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端得到一系列幅值相等而寬度不等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波所需要的波形。按一定的規則對各脈沖的寬度進行調制,既可改變逆變電路輸出電壓的大小,也可改變輸出頻率。
2、PWM電路的調制控制方式
2. 1、載波比的定義:在PWM變頻電路中,載波頻率f c與調制信號頻率f r之比稱為載波比,即N= f c/ ff.
2. 2、PWM逆變電路的控制方式:根據載波和調制信號波是否同步,有異步調制和同步調制兩種控制方式:一、異步調制控制方式。當載波比不是3的整數倍時,載波與調制信號波就存在不同步的調制。二、同步調制控制方式。在三相逆變電路中當載波比為3的整數倍時,載波與調制信號波能同步調制。
主電路的設計
本設計采用AC– DC– AC方案。采用SPWM調制方式。圖1為系統主電路和控制電路框圖。交流輸入電壓經過不控整流后得到一個直流電壓,再經過全橋逆變電路得到交流輸出電壓。為保證系統可靠運行,防止主電路對控制電路的干擾,采用主、控電路完全隔離的方法,即驅動信號用光耦隔離,反饋信號用變壓器隔離,輔助電源用變壓器隔離。
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