《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 用于多電平逆變器的多載波PWM技術的研究
用于多電平逆變器的多載波PWM技術的研究
來源:電子技術應用2012年第6期
劉 荀,薛士龍,王 東,孫 超,周雪梅
上海海事大學 物流工程學院,上海201306
摘要: 介紹了2H橋級聯電路結構,研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調制策略,并分析了逆變器側輸出電壓頻譜。在上述調制策略基礎上結合多參考波調制方法,采用新型的多參考波和多載波的PWM技術,在Matlab/Simulink環境下構建了PWM調制模型。仿真結果與典型的多載波PWM策略結果的比較顯示,新型的多載波控制方法能夠小幅減小總諧波的失真率(THD),改善了輸出電壓頻譜。
中圖分類號: TM464
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)06-0065-03
Research of multi-carrier PWM technique for multi-level inverter
Liu Xun,Xue Shilong,Wang Dong,Sun Chao,Zhou Xuemei
Logistic Engineering College,Shanghai Maritime University,Shanghai 201306,China
Abstract: The paper introduces a kind of 2H bridge cascade circuit. It studies and analyses three kinds of multi-level inverters multi-carrier PWM modulation strategies. Besides, the paper also does FFT analysis to the output voltage of inverter. Based on the above PWM modulation strategies,the paper uses another new multicarrier and multi-reference PWM techniques and designs the model under the Matlab/Simulink. Through the analysis and research between the typical PWM modulation strategies and the new one, we can see the new method can improve the output waveform on condition that decreasing the total harmonics distortion(THD) at a smaller amplitude.
Key words : multi-level inverter;multi-reference PWM technique;Matlab simulation

    逆變器作為當今高電壓、大功率電能變換領域的研究熱點之一,被廣泛應用到調速驅動器(ASD)、有源濾波器(APF)、動態電壓恢復期(DVR)和不間斷電源(UPS)等現代電力電子技術中,[1]。在現代逆變器的研究中,兩電平變換器的技術已經比較成熟,而多電平逆變技術將會是研究的重點,其主要優點包括:輸出電壓電平數的增多使輸出電壓更接近于正弦波;開關器件承受的電壓應力減小,無需使用均壓電路;開關器件工作于基頻,開關損耗小;高頻化產生的du/dt小,電磁干擾減少等。

    多電平逆變器研制的關鍵是改變PWM調制方法以期望得到有更好頻譜的輸出波形,同時改善輸出電壓和電流的THD值。本文以2H橋級聯電路輸出五電平電壓為基礎,分析比較了同相層疊法、交替反相層疊法和正負反相層疊法三種多載波PWM調制方法下的輸出波形,并將其與新型的多載波、多參考波調制方法進行比較,并分析得出其相對于傳統方法的優點:新型的多載波控制方法能夠在小幅減小總諧波失真率的情況下改善輸出電壓頻譜。
1 多電平逆變器
    一般說來,多電平逆變器的中心思想是將母線電壓分割成不同的電平,然后采用相應的調制策略,使得逆變器的輸出電壓呈現出階梯形而接近于正弦波形。從輸出波形的頻譜上來講能有效降低高次諧波的含量;開關器件所承受的電壓也有所降低,并且有效減少了開關器件的開關次數,降低了開關損耗。
    本文基于2H橋級聯式五電平輸出的電路結構進行分析。圖1所示為2H橋級聯式五電平逆變器主電路,由兩個H橋級聯疊加而成。采用這種級聯疊加的方式可以獲得五電平輸出,并消除相應的NM+1(N為H橋的個數,M為載波比)次以下的諧波[2]。兩個功率單元進行疊加時,每個2H橋采用相同的獨立直流電源電壓。

    為保證輸出電壓滿足要求,要求兩個H橋功率單元能分別工作在正向導通、反向導通、正向旁路、反向旁路4種工作狀態。特別注意的是不能忽略正向旁路和反向旁路兩種工作狀態,否則逆變器無法正常工作。
    在參考文獻[3]中分析了基于2H橋級聯電路的常用的載波移相(PS)PWM和載波垂直分布(CD)PWM方法,并對逆變主回路輸出五電平電壓進行頻譜分析。這兩種方法的低次諧波含量比較小,但是高次諧波總含量較大,因此諧波畸變率均較高,在36%附近。
2 典型多載波調制方法
    多載波PWM技術[4-6]采用了自然采樣法,將一個參考波(通常為正弦波)與載波(通常為三角波或者鋸齒波)進行比較,進而產生開關器件的驅動信號。
    多電平逆變器的調制策略會直接影響逆變器的輸出電壓諧波、開關損耗以及輸出側濾波器的設計。不同的調制策略會輸出不同的電壓波形,因此其諧波性質也會有所不同。多載波調制策略是用于多電平產生的最基本方法,也是在兩電平基礎上產生的PWM方法的擴展,但與兩電平相比又擁有多方面的優勢。
2.1 同相層疊法
    作為基本的載波PWM調制方法同相層疊法,PD-PWM調制方法是將正弦波和相同相位的載波相比較產生PWM波形的方法(即所有載波以相同的相位上下排列疊加)。
    定義fc=12 kHz、fr=50 Hz,調制度ma=0.9,輸入直流電壓E=200 V,并以2H橋級聯電路為主電路,基于Matlab7.9.0/Simulink對PD法進行仿真和FFT分析。輸出諧波主要分布在開關頻率及其邊頻帶附近,基波電壓幅值為359.6 V,逆變器側輸出五電平電壓THD=33.56%。
2.2 交替反相層疊法
    交替反相層疊法(APOD-PWM)也需要4個載波信號,進而比較產生五電平的輸出電壓,與同相層疊法的區別是其要求所有相鄰載波的相位都相反。
    采用與PD-PWM相同的參數設置進行仿真可知,APOD法的諧波集中在開關頻率及其邊頻帶附近,輸出基波電壓幅值為320.2 V,THD值達到了37.33%。
2.3 正負反相層疊法
    正負反相層疊法(POD-PWM)是使零軸以上的載波相位和零軸以下的載波相位相差180°,但保持零軸以上和以下部分的載波相位分別相等。同樣地,這種方法使用了4個三角載波與1個參考正弦波比較,進而產生開關驅動信號。
    參照前面兩種方法的參數設置可知,這種調制方法的輸出主要諧波仍集中在開關頻率及其邊頻帶附近,基波幅值為320.2 V,THD=37.17%。
3 新的多載波調制方法
    總結傳統多載波調制方法的基礎上,本文使用了一種新型五電平輸出調制方法。這種方法與以上幾種調制方式的區別在于它僅需要兩個載波,同時需要兩個參考波。圖2所示,r2與r1為參考波;c1與c2為三角載波,通過參考波和載波分別進行比較產生控制信號波形。

    圖3為2H橋級聯電路單周期內各開關管的工作狀態圖;圖4為兩個H橋的輸出電平波形,V1代表2H橋級聯電路的上H橋輸出電壓,V2代表下H橋輸出電壓。V1和V2在周期初始階段輸出E電平時是不能疊加的,因為在0~T/12內,要求級聯電路能輸出最高電平為100 V;而在T/12~5T/12內,V1和V2不會同時出現0電平時刻,因此H橋電路輸出電壓為E、2E兩種狀態;在5T/12~T/2內,原理與0~T/12內相同;在后半周期內的原理與前半周期相似。

4 仿真與實物驗證
    按照與前面幾種傳統的多載波方法相同的參數設置得到的輸出電壓頻譜分析見圖5,分析可知逆變器側輸出電壓基波幅值為359.6 V,主要諧波并未分布在開關頻率及其邊頻帶附近,通過仿真可驗證主要諧波集中在兩倍的開關頻率及其邊頻帶附近,輸出電壓的頻譜就得到了改善,因此所需的濾波器的體積也變小了,并且較前面幾種調制方法相比THD值最小,為33.30%。

 

 


    在仿真實驗的基礎上,通過實物平臺的搭建對上述實驗仿真進行驗證,設置直流側輸入電壓2E=48 V,開關器件的開關頻率為12 kHz。圖6所示為2H橋電路輸出波形,通過儀器測量其主要諧波集中在24 kHz及其倍頻帶附近,與仿真結果相符合(圖中的毛刺現象是因為開關頻率較高所導致的,屬正常現象);圖7為經過LCL濾波器后的波形,其中設置入側電感L=3.125 mH,C=3μF,Lg=0.5 mH,帶純阻性負載R=50 Ω。

    本文分析了幾種常用的多載波調制方法,并詳述了一種新型的多參考波多載波的PWM調制策略。通過仿真全面地分析了這種新型的調制策略。最后得出結論:這種調制策略較幾種常見的多載波方法小幅減小了THD值,并改善了輸出電壓的頻譜。
參考文獻
[1] 陳蕊.多電平變換器的發展及現狀[J].萊蕪職業技術學院學報,2010,12(2):21-24.
[2] 劉鳳君.環保節能型H橋及SPWM直流電源式逆變器[M]. 北京:電子工業出版社,2010.
[3] 侯世英,萬江,鄭含博.單相五電平逆變器的多載波PWM方法分析[J].電力自動化設備,2007,27(9):67-70.
[4] 王立喬,黃玉水,張仲超.多電平變流器多載波PWM技術的研究[J].浙江大學學報,2005,39(7):1025-1030.
[5] 周京華,楊振,蘇彥民.多電平逆變器多載波PWM調制策略的研究[J].電力傳動,2005,35(1):23-27.
[6] AGHDAM M G H,FATHI S H,GHAREHPETIAN G B. Analysis of multi-carrier PWM methods for asymmetric multi-level inverter[J].IEEE Conference on Industrial  Electronics and Applications(ICIEA),2008:2057-2062.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久精品五月| 欧美日韩在线另类| 亚洲一区综合| 亚洲精品久久久蜜桃| 欧美一区二区三区精品电影| 在线综合亚洲欧美在线视频| 亚洲国产欧美国产综合一区| 国内精品一区二区| 欧美黑人一区二区三区| 久热国产精品视频| 久久综合色88| 久久欧美中文字幕| 久久久久久久一区二区三区| 欧美一区二区性| 先锋影音久久| 欧美一级精品大片| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲免费影视| 亚洲欧美综合v| 欧美一区二区性| 久久精品国产999大香线蕉| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲一区二区成人| 亚洲性视频网站| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 亚洲无限av看| 亚洲男同1069视频| 欧美一区二区免费观在线| 欧美一级在线播放| 久久精品国产久精国产思思| 久久国产精品高清| 久久色在线播放| 欧美成人国产| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美日韩高清一区| 欧美网站在线| 国产精品一区二区久久精品| 国产日韩欧美在线视频观看| 国语自产精品视频在线看一大j8| 狠狠综合久久av一区二区小说| 精品91在线| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 亚洲日韩欧美视频| 中文亚洲字幕| 久久er精品视频| 亚洲国产精品一区二区三区| 亚洲精品一区久久久久久| 一区二区三区久久久| 亚洲综合激情| 老**午夜毛片一区二区三区| 欧美激情精品| 国产精品实拍| 在线电影一区| 揄拍成人国产精品视频| 亚洲三级网站| 亚洲免费中文| 亚洲欧洲日本在线| 亚洲免费影视| 免费一级欧美片在线播放| 欧美精品亚洲| 国产精品一区视频| 在线观看视频欧美| 亚洲视频第一页| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 99精品热视频| 久久精品女人| 欧美日韩不卡在线| 国产婷婷成人久久av免费高清| 亚洲国产另类精品专区 | 亚洲高清二区| 亚洲一级黄色av| 亚洲日韩第九十九页| 小辣椒精品导航| 欧美高清你懂得| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲毛片在线看| 欧美专区日韩专区| 在线视频亚洲一区| 久久欧美中文字幕| 国产精品久久久亚洲一区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 亚洲一区二区在线| 亚洲美女淫视频| 久久精品午夜| 国产精品白丝黑袜喷水久久久| 在线观看三级视频欧美| 午夜精品视频一区| 中文亚洲免费| 欧美福利专区| 国内自拍视频一区二区三区 | 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 欧美日韩国产成人精品| 在线成人小视频| 久久国产高清| 久久国产精品亚洲77777| 国产精品爱久久久久久久| 亚洲黄网站在线观看| 亚洲第一在线综合网站| 久久riav二区三区| 国产精品久久久久影院亚瑟| 99精品国产99久久久久久福利| 亚洲欧洲日本专区| 久久在线视频在线| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 亚洲自拍偷拍麻豆| 亚洲男人av电影| 欧美日韩在线视频一区二区| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲日本精品国产第一区| 久久一区精品| 韩日成人av| 欧美一区二区视频网站| 亚洲欧美中文在线视频| 国产精品wwwwww| 在线亚洲激情| 亚洲综合日韩| 国产精品国产馆在线真实露脸| 亚洲精品一区二区三区99| 亚洲日本在线观看| 毛片基地黄久久久久久天堂| 国产精品视频免费观看| 亚洲一区视频| 一区二区精品| 欧美成熟视频| 亚洲精品婷婷| 91久久在线观看| 久久亚洲精品一区二区| 国产精品色婷婷| 在线亚洲精品| 欧美一区二区黄色| 欧美丝袜一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 亚洲国产二区| 久久琪琪电影院| 国产手机视频精品| 午夜视频一区| 欧美中文在线免费| 国产精品女人毛片| 亚洲午夜黄色| 久久精品99国产精品| 国产精品一区一区| 亚洲已满18点击进入久久| 亚洲在线播放电影| 国产精品高清在线观看| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲无线一线二线三线区别av| 欧美日本韩国在线| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 欧美成人乱码一区二区三区| 精品69视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲5555| 久久久久亚洲综合| 国产亚洲激情视频在线| 新狼窝色av性久久久久久| 欧美一区二区高清在线观看| 欧美日韩一区二区欧美激情 | 亚洲成人资源| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 国内精品国语自产拍在线观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 久久综合99re88久久爱| 激情亚洲成人| 亚洲高清免费| 欧美成人免费小视频| 韩国av一区二区三区在线观看| 亚洲另类视频| 欧美日本韩国| 亚洲一区在线播放| 欧美一区亚洲一区| 国产精品少妇自拍| 亚洲国产综合在线| 欧美区日韩区| 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美一区永久视频免费观看| 亚洲黄色一区| 亚洲一区二区三区久久| 欧美精品久久久久久久| 日韩视频免费| 一二三四社区欧美黄| 国产欧美精品| 亚洲高清视频在线观看| 欧美精品www在线观看| 一二三区精品| 欧美91大片| 一区二区三区四区国产精品| 欧美一区在线直播| 精品91在线| 亚洲国产精品视频| 国产精品欧美日韩一区二区| 久久精品30| 免费成人毛片| 亚洲视频一二| 亚洲在线第一页| 亚洲欧洲日产国产网站| 亚洲男女自偷自拍| 永久域名在线精品| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 国产老女人精品毛片久久| 亚洲国产成人在线播放|