NPC H桥式五电平变频器及其 调制策略的研究.docx
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1、NPCH桥式五电平变频器及其调制策略的研究NPCH桥式五电平变频器及其调制策略的研究王武华周党生郑大鹏导语:高压变频器广泛应用于大功率工业传动领域,为了实现高电压及大容量输出,NPCH桥多电平拓扑构造是较为常用的解决方案1引言装置在能源与电能变换扮演着重要角色,广泛应用于油气输送、空气压缩机、抽水蓄能等大功率工业领域。为进步效率,通常采用增加额定电压的方式来减少通态损耗。多电平变频器可输出更高的电压等级,且采用低耐压的功率开关器件,输出电压谐波畸变率小,电磁干扰低,已成为大功率沟通传动领域的有效解决方案。多电平变频器的实现主要有中点箝位拓扑构造和两电平H桥级联拓扑构造等两种方式。中点箝位多电平
2、变频器的优点是构造简单,易实现能量回馈,但在大于三电平的变频器中,直流电容电压的平衡比拟困难,进而限制了电平数的进步。两电平H桥级联多电平变频器通过单元级联可以轻易地获得更多电平,器件耐压要求低,但构造复杂,系统的动态性能难以提升,能量回馈困难,只合适性能要求不高的应用场合1,2。针对这两种多电平拓扑的优缺点,Lai等人提出了NPCH桥多电平构造。采用此构造可以在一定程度上简化系统,并减少高压隔离的直流电源数目。目前市场上已有此类产品,如ABB公司的ACS5000变频器、TMEIC公司的TMdrive-XL85系列变频器等。本文针对NPCH桥式五电平变频器,研究了其拓扑构造和调制策略等问题,结
3、合PSIM仿真和样机实验进展了分析与验证,给出了调制波移相调制方式的实际应用情况。2NPCH桥功率单元图1给出了NPCH桥五电平变频器A相的拓扑构造。每相由2个三电平桥臂以H桥方式连接组成。其中,为功率开关器件,且每个开关器件均反并联续流二极管,每个桥臂均有两个箝位二极管,直流侧电压为2E,变频器单相输出电压为。图1NPCH桥五电平变频器A相拓扑构造NPCH桥五电平变频器与NPC三电平变频器相比,其相电压有5个电压等级,减小了输出电压的和谐波畸变率THD。由于没有开关器件的串联,所以消除了功率开关器件的动态和静态均压问题。采用三次谐波注入的正弦脉宽调制方式时,各相输出电压的有效值为是单相输出电
4、压基波有效值,是直流侧电压,M为调制系数。当直流侧电压时,输出线电压有效值。当输出电流有效值为1.75kA时,NPCH桥五电平变频器输出功率可到达20MW。图2所示为基于IGCT的20MWNPCH桥电平变频器拓扑构造。变频器各相包括两个完全一样的6脉波二极管整流器,分别由移相变压器二次侧两个三相对称绕组供电,进而减小进线电流的谐波畸变率。图220MWNPCH桥五电平变频器拓扑构造3载波层叠调制策略载波层叠脉宽调制策略的根本原理是使用一个正弦调制波与几个三角载波进展比拟,在正弦波与三角载波相交的时刻,进展相应的开关切换,以实现特定电平的电压输出。本文中NPCH桥五电平变频器采用的载波层叠控制策略
5、,根据载波和调制波的不同,可分为载波同相层叠(PhaseDisposition,PD)调制方法、正负反相层叠(PhaseOppositeDisposition,POD)调制方法和载波交替反相层叠(AlternativePhaseOppositeDisposition,APOD)调制方法4,5。另外,还有调制波移相ModulationWavePhaseShift,MPS的调制方法。根据相关文献4分析可知,三种载波层叠调制方法中,载波同相层叠PD调制输出线电压谐波频谱特性最好。定义和分别为调制波的频率和幅值,和分别为三角载波的频率和幅值,载波比,调制系数,为调制波角频率,为三角载波角频率,E为半边
6、直流电压,为n阶第一类贝塞尔函数。3.1载波同相层叠PD图3所示为应用于NPCH桥五电平变频器的载波同相层叠调制方式。三角载波vc1、vc2、vc3、vc4相位和幅值一样,但在垂直方向以一样的相位上下排列叠加。图3NPCH桥五电平变频器的PD调制当调制波时,开关器件导通;当调制波时,开关器件导通;当调制波时,开关器件导通;当调制波时,开关器件导通。这样产生了4路独立的门极开关信号,进而根据开关器件控制信号间的互补关系,可得到8个开关器件的门极控制信号。通过双变量控制的傅立叶级数分析PD调制的谐波频谱特性,双变量控制波形的傅立叶级数表达式为:变频器A相输出相电压和线电压的傅立叶级数表达式如式3、
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- NPC H桥式五电平变频器及其 调制策略的研究 桥式五 电平 变频器 及其 调制 策略 研究
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