大功率变频器调制策略.docx
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1、大功率变频器调制策略fenghy导语:本文从谐波品质角度比拟了各种方案的优劣,确定了在不同场合下最正确的调制方案。CPS-SPWM技术是多重化技术和SPWM技术的有机结合。摘要:多载波PWM技术是目前在多电平变流器中常用的开关调制技术,具有原理简单、实现方便而且普遍适用于各种多电平变流器等特点。按照各三角载波的相位,多载波PWM技术可分为三种详细调制方案。本文从谐波品质角度比拟了各种方案的优劣,确定了在不同场合下最正确的调制方案。CPS-SPWM技术是多重化技术和SPWM技术的有机结合。该技术可以在较低的器件开关频率下实现较高等效开关频率的效果,通过低次谐波的互相抵消进步等效开关频率而不是简单
2、地将谐波向高次推移,因此具有良好的谐波特性。错时采样空间矢量调制是一种新型的开关调制策略,可以在较低的器件开关频率下实现较高等效开关频率的效果,具有良好的谐波特性。进而在理论上证实该技术可以大大进步装置的等效开关频率,同时没有基波损失;这个结论普遍适用于各种载波脉宽调制技术。关键词:多载波PWM,多电平变频器,载波相移SPWM,空间矢量调制,错时采样SVMMODULATIONTECHNIQUEFORHIGHPOWERCONVERTETLijianlinXuhongfeiPanleiWangliqiaoZhangzhongchao1InstituteofElectricalEngineering
3、,ChineseAcademyofSciences2Instituteofhydraulicsciences3YanshanUniversity4ZhejiangUniversityAbstracts:Multi-carrierPWMtechniqueisakindofswitchmodulationstrategyformulti-levelconvertersincommonuse,whichisofsuchadvantagesasexplicitprinciple,easyrealizationandsuitabilityforanymulti-levelconverters.Accor
4、dingtothephasesofeachtrianglecarrier,therearethreemodulatedmethods.therelativemeritsofeachmethodareanalyzedandcomparedfromtheviewpointofharmonicquality.Theoperationprincipalofcarrierphase-shiftedSPWMabbreviatedasCPS-SPWMhasbeenanalyzedinthispaper.Thekeyideaofthisapproachisthecombinationofmulti-modul
5、artechniqueandSPWMtechnique.Thehighequivalentswitchingfrequencycanbeobtainedwithlowswitchingfrequencydevices.Thistechniqueimprovestheequivalentswitchingfrequencythroughthecounteractoflowerorderharmonicsbutnotsimplythroughprocessingtheharmonicfromlowerordertohigherorder,sothatitiswithaperfectperforma
6、nceonharmonicfeature.TimeStaggeredSpaceVectorModulationisdeduced.Therefore,theadvantagesofthistechniquearedemonstratedintheorysuchthatthistechniquecanlargelyimprovetheequivalentswitchingfrequencywithnofundamentalfrequencylosses.Keywords:Multi-carrierPWM,Multi-levelconverters,carrierphaseshiftedSPWM,
7、SVM,STS-SVM开关调制策略的选择对于变频器而言,是至关重要的。对于上一节谈到的大功率电力电子装置来讲,目前有以下几种开关调制策略:阶梯波脉宽调制、基于载波组的PWM技术、多电平电压空间矢量调制、载波相移正弦波脉宽调制CPS-SPWMCarrierphaseshiftedSPWM,以下简称CPS-SPWM、错时采样空间矢量调制SampleTimeStaggeredSVM,以下简称STS-SVM等。2.阶梯波脉宽调制阶梯波脉宽调制就是用阶梯波来逼近正弦波1。这种策略的优点是实现简单、开关频率低即是基波频率,主要缺点是输出电压的调节依靠于直流总线电压或者移相角。在阶梯波调制中,可以通过选择每
8、一电平持续时间的长短,来实现低次谐波的消除和抑制。文献2中提出优化调制波宽度技术,将本来应用于普通二电平变频器的定次谐波消除PWM3SelectedHarmonicEliminationPWM引入级联型多电平变频器,通过优化算法计算出开关角度,可以消除选定的谐波分量。但这种调制方法中,需要采用优化算法比方Newton-Raphson法等求解高阶非线性方程组,即使使用DSP等高速运算芯片也难以达成实时控制;一般要通过离线查表法完成控制。因此这种调制策略主要应用在一些对输出电压调节要求不高的场合,如静止无功补偿器等。3.多载波PWM法N电平变频器中,N-1个具有一样的频率和一样的幅值的三角载波并排
9、放置,形成载波组,以载波组的程度中线作为参考零线,共同的调制波与其相交4。根据三角载波的相位,PWM控制可有图1所示的三种形式:各个三角载波相位一致,如图1a所示,记为A型。参考零线以上,三角载波相位一致;参考零线以下,三角载波相位与前者相反,如图11b所示,记为B型。各个三角载波从上至下依次相反,如图11c所示,记为C型。当频率调制比拟低时,三种PWM调制的输出有所区别。A型PWM调制在载波谐波处,谐波幅值较大,而边带谐波幅值明显小于后两种。对于奇数电平变频器,B型、C型PWM输出不含载波谐波。不考虑载波谐波时,A型PWM调制的输出的THD较小。在单相系统中,C型调制方案最优;而在三相平衡无
10、中线系统中,A型方案较为适宜。单就低次主导谐波的分布和含量而言,不管电平数为奇数或者偶数,方案C都是最好的。从调制原理上,方案C与载波CPS-SPWM技术4、5的调制效果完全一致。在对低次谐波特性要求比拟高的场合,比方单位功率因数校正装置UnityPowerFactorCorrection等,方案C更为适用。4.基于载波组的PWM技术这种控制方式适用于二极管钳位型多电平变频器。根本原理是;在N电平变频器中,N-1个具有一样频率和一样幅值的三角载波并排放置,形成载波组;以载波组的程度中线做为参考零线,共同的调制波与其相交,得到相应的开关信号。根据三角载波的相位,这种控制方式可以有三种不同的形式。
11、这种控制方式下,变频器的输出特性良好,器件的开关频率较低而等效开关频率较高,输入输出成线性关系,可以输出一定的带宽;但器件的导通负荷不一致,尤其在深调制的情况下,处于变频器外围的功率器件几乎不导通,而内部的功率器件开关频率较高。为理解决在深调制下出现的这种情况,也出现了一些改良的控制方式。至于调制波,可以采用标准正弦波,也可以采用谐波注入正弦波。5.多电平电压空间矢量调制这是常规的二电平电压空间矢量调制技术SVM在多电平变频器上的扩展应用。常规的二电平SVM技术是根据不同的开关组合方式,生成八个电压空间矢量,其中六个非零矢量,两个为零矢量;在空间旋转坐标系下,对于任意时刻的矢量由相邻的两个非零
12、矢量合成,通过在一个调制周期内对两个非零矢量和零矢量的作用时间进展优化安排,得到PWM输出波形。对于多电平SVM技术,其根本原理与二电平SVM技术相似,只是开关组合的方式随着电平数的增加而有所增加;其规律是对于m电平变频器,其电压空间矢量的数目为m3个,当然这些电平中有些在空间上是重合的。比方对于三电平变频器,其电压空间矢量的数目为27个,其中独立的电压空间矢量为19个,一个零矢量,18个非零矢量;同样的,在空间旋转坐标下,对于任意时刻的矢量由相邻的三个非零矢量合成,在一个开关调制周期内对三个非零矢量与零矢量的作用时间进展优化安排,得到PWM输出波形4-6。由于随着电平数与电压空间矢量的数目之
13、间是立方关系,所以多电平SVM技术在电平数较高时受到很大限制7;因此目前多电平SVM技术的研究一般只限于五电平以下。MSL-SVM的相电压调制波也可以按照以上的方法得到相电压调制波的显式函数。根据调制波的数学表达式,可以绘出SVM的相电压调制波波形。方法一至方法四的调制波波形如图2所示幅度调制比为1。其中细实线为A相,虚线为B相,点划线为C相,粗实线为线电压。从图2可知,尽管四种方法的调制算法互不一样,其相电压波形也各不一样,但线电压波形却完全一致,是同一样幅的标准正弦波。从各种方法的相电压调制波波形和调制原理来看,可以定性地得到以下两点结论:从外形上看,方法一和方法二的相电压调制波波形完全是
14、相反的。将方法二的相电压调制波形垂直翻转180,得到的波形在外形上与方法一的相电压调制波完全一样;当然相位上有差。从傅立叶变换的性质可知,波形的翻转和相位挪动对只影响各次谐波的相位,不影响它们的幅值。也就是讲,在一样的调制比下,在输出电压的谐波分布和谐波幅值上,采用方法一和方法二的效果完全一致。调制波波形上看,交替零矢量调制方式的调制波具有正负半周反对称性质,属于对称调制;而单一零矢量调制方式的调制波没有正负半周反对称性质,属于非对称调制。对称调制的谐波特性显然比非对称调制好,也就是讲交替零矢量调制方式的谐波特性比单一零矢量调制方式好。方法四的调制波形在四种方法中对称性最好,因此其谐波特性也是
15、最好的。为了验证以上两点结论,通过Matlab构造了电压型三相六开关逆变器,分别采用上述四种方法调制,进展了仿真研究。图3所示的是分别采用四种方法调制,输出线电压的频谱图幅度调制比为0.9,频率调制比为27;输出线电压的THD总谐波损失分别为:61.66%、61.66%、61.04%和59.52%。比拟四种调制方法,从THD和频谱分布上看,方法四最好;而方法一和方法二的THD和频谱完全一样。这说明前面得到的结论是正确的。6.CPS-SPWMCPS-SPWM技术由于能在大功率场合实现SPWM技术,可以极大地改善输出波形,减小输出谐波,进而相应减小滤波器的容量,降低本钱。同时因其等效开关频率高、传
16、输带宽宽,可以引入各种先进的控制策略,优化整个系统的性能指标10。从这个角度上来讲,这也是控制手段在特大功率场合的一个打破。在实现CPS-SPWM技术时,功率主电路的复杂性并没有增加。CPS-SPWM是适用于大功率电力电子装置的开关调制策略,可以应用于组合变频器,也可以应用于多电平变频器。,CPS-SPWM技术的根本思想是:在变频器单元数为的电压型组合变频器中,各变频器单元采用共同的调制波信号Mt,其频率为。各变频器单元的三角载波频率为,将各三角载波的相位互相错开三角载波周期的,即:,如图4a所示变频器单元数,频率调制比kc/km=5,幅度调制比m=0.8。图4b所示的个波形分别为个变频器单元
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