电力电子技术A.pptx
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1、7.1 无源逆变原理器件换流方式逆变器的工作原理第1页/共48页7.1 无源逆变原理(a)电压型(b)电流型图7.1 电压型和电流型逆变器原理图第2页/共48页器件换流方式2) 电流强迫换流 强迫换流电路如图7.3所示,由电容和电感组成的关断振荡电路构成。 4. 器件换流(Device Commutation) 利用全控型器件的自关断能力进行换流称为器件换流。器件换流是换流方式中最简单的一种。适用于各种由全控型器件构成的电力电子电路。 图7.3 电流强迫换流原理图 第3页/共48页器件换流方式 1. 电网换流(Line Commutation) 利用电网提供换流电压进行换流称为电网换流。 2.
2、 负载换流(Load Commutation) 利用负载自身提供换流电压的换流方式称为负载换流。 3. 强迫换流(Forced Commutation) 强迫换流是采用专门的换流电路,给欲关断的晶闸管强制施加反向电压或反向电流的换流方式。 第4页/共48页器件换流方式 1) 电压强迫换流 在强迫换流方式中,由换流电路中的电容直接给电力电子器件提供换流电压的方式称电压强迫换流。 图7.2 电压强迫换流原理图 第5页/共48页逆变器的工作原理 图7.4(a)所示为单相桥式逆变电路的原理示意图。当开关S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正;当开关S1、S4断开,S2、S3闭合时,uo为负
3、,如此交替进行下去,就在负载上得到了由直流电变换的交流电,uo的波形如图7.4(b)所示。输出交流电的频率与两组开关的切换频率成正比。这样就实现了直流电到交流电的逆变。图7.4 逆变原理及其波形第6页/共48页7.2 单相逆变电路单相半桥逆变电路单相全桥逆变电路第7页/共48页单相半桥逆变电路 单相半桥电压型逆变电路如图7.5(a)所示,它由一对桥臂和一个带有中点的直流电源构成,负载接在两个桥臂的连接点与直流电源的中点之间。 图7.5 单相半桥电压型逆变电路及其工作波形 第8页/共48页单相全桥逆变电路1. 电压型单相全桥逆变电路 图7.6所示为电压型单相全桥逆变电路的原理图,它共有4个桥臂,
4、可以看成由两个半桥电路组合而成。 图7.6 电压型单相全桥逆变电路原理图第9页/共48页单相全桥逆变电路 移相调压是通过调节输出电压脉冲的宽度来改变输出电压的大小。其思想是通过控制同一对桥臂上两个开关器件的栅极信号的相位,使两个开关器件导通与关断错开一定的时间(相位),使输出到负载上的电压宽度小于180。 图7.7 单相全桥逆变电路的移相调压方式第10页/共48页单相全桥逆变电路2. 单相全桥电流型逆变电路 对于电流型逆变电路来说,往往是在直流侧串联一个大电感,使电流波动减小,把直流电源近似看作恒流源。输出电流为恒值,输出电压取决于负载的性质。图7.8 电流型逆变电路及其工作波形第11页/共4
5、8页单相全桥逆变电路 2. 单相全桥电流型逆变电路 图7.8是单相桥式电流型逆变电路原理图。 当开关T1、T4闭合,T2、T3断开时,直流电流由x流向y,负载电流io为正;当T2、T3闭合,T1、T4断开时,直流电流由y流向x,io为负。io为宽度为180的方波交流电流。当负载为电阻时,uo的波形与io相同;当负载为感性时,在负载两端需要并联电容C,以便在换流时为感性负载电流提供流通路径、吸收负载电感的储能,输出电压近似为正弦波。图7.8 电流型逆变电路及其工作波形第12页/共48页单相全桥逆变电路图7.9 并联谐振逆变电路及其工作波形第13页/共48页7.3 三相逆变电路电压型三相桥式逆变电
6、路电流型三相桥式逆变电路第14页/共48页电压型三相桥式逆变电路 图7.11所示为电压型三相桥式逆变器的基本电路。 图7.11 电压型三相桥式逆变电路原理图 第15页/共48页电压型三相桥式逆变电路 1. 180导电型 所谓180导电型,是指每个开关元件在每个周期连续导通180,关断时间也是180,同一相即同一半桥的上、下两个桥臂交替导电,即换相是在同一桥臂的上、下两个开关之间进行的,也称纵向换相或纵向换流。 图7.12 电压型三相桥式逆变电路 第16页/共48页电压型三相桥式逆变电路 负载相电压有效值UUN为 输出线电压有效值UUV为22UNUNd01d0.4712UutU22UVUNd01
7、d0.8162UutU第17页/共48页电压型三相桥式逆变电路 2. 120导电型 采用120导电型时,每个开关元件导通角为120,T1T6依次以间隔60导通。逆变桥中任何时候只有两管导通,工作安全可靠,不会发生同一桥臂两元件直通现象。可以证明,此时输出相电压波形为幅值为Ud/2,正负相间的120方波,其合成线电压波形与图7.13(d)形状相同,不同的是其台阶分别为Ud/2和Ud。相电压和线电压有效值分别为 和 ,比180导电型有效值低。如果负载为电感性负载,其波形分析将十分复杂,此处不作详细分析。d/6Ud/2U第18页/共48页电流型三相桥式逆变电路 电流型逆变电路具有以下主要特点: 直流
8、侧串联有大电感,相当于电流源。直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。 电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。 当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功能量的作用。因为反馈无功能量时直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变电路那样给开关器件反并联二极管。第19页/共48页电流型三相桥式逆变电路图7.15 电流型三相桥式逆变电路 图7.16 电流型三相桥式逆变电路工作波形 第20页/共48页电流型三相桥式逆变电路 线电流的基波幅值为 线电流的基波有效值为 线电流有
9、效值为Um1d2 31.11diIIU1dd60.78iIIUdd20.8163iII第21页/共48页7.4 逆变器的PWM控制技术生成方法第22页/共48页7.4 逆变器的PWM控制技术 根据负载的特性的不同,除要求频率可控外,还要求逆变器的输出电压(电流)、功率能够根据需要进行控制,VVVF逆变器输出电压控制原理如图7.17所示。 PWM(Pulse Width Modulation)控制技术,简言之就是脉冲宽度调制技术。它是通过对输出电压或输出电流的一系列脉冲的宽度进行调制,来获得所需电压或电流的大小和形状的一项技术。 (a)交流调压不控整流方式 (b)可控整流调压方式(c)斩波调压方
10、式 (d)PWM方式图7.17 逆变器输出电压控制方式第23页/共48页控制的基本原理1. PWM的基本原理 在采样控制理论中的一个重要的结论,就是当在一个惯性环节的输入端施加面积相同但形状不同的脉冲信号时,该环节的输出响应中,低频段特性非常接近,仅在高频段略有差异。而且输入信号的脉冲越窄,输出响应的差别越小。 图7.18(b)所示的等幅脉冲列就称为脉冲宽度调制(PWM)波形,可以看出该波形中各个脉冲的幅值相等,而宽度是按正弦规律变化的,根据面积等效原理,PWM波形和正弦半波是等效的。 图7.18 用PWM波代替正弦波第24页/共48页控制的基本原理2. PWM波的获取方法1) 计算法 所谓计
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