<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>
關(guān) 閉

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 工控自動(dòng)化 > 設計應用 > 多電平變換器的拓撲結構和控制策略

多電平變換器的拓撲結構和控制策略

作者: 時(shí)間:2011-03-22 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/162270.htm

vt(t)=bnsinnωt(1)

bn=[Vcos1+2Vcosnα1+……+jVcosj+……+mVcosnαm](2)

2.2 多特定消諧波法[4][5][6]

的特定消諧波法也被稱(chēng)作開(kāi)關(guān)點(diǎn)預制的PWM方法。這種方法是建立在多階梯波調制方法的基礎之上的。這種方法的原理就是在階梯波上通過(guò)選擇適當的“凹槽”有選擇性地消除特定次諧波,從而達到輸出波形質(zhì)量提高和輸出THD減小的目的。這種方法的消諧波和階梯波的消諧波一樣,唯一不同的就是輸出電壓波形的傅立葉分析后的系數bn有所不同?,F以五電平的特定消諧波的一個(gè)輸出電壓波形(如圖5所示)來(lái)分析傅立葉分解后的系數bn。從式(3)可以看出,bn中的負號項反映了“凹槽”的信息。多電平特定消諧波法中,求解特定的開(kāi)關(guān)點(diǎn)時(shí)候要解非線(xiàn)形的超越方程,因此計算很復雜。目前資料中實(shí)際有應用的一般都只局限在三電平中。這種方法的主要特點(diǎn)是開(kāi)關(guān)頻率低,效率高;諧波含量較少;電壓利用率高,最多可以達到1.15;計算開(kāi)關(guān)點(diǎn)的時(shí)候計算比較復雜。

圖5 五電平特定消諧波輸出相電壓1/2周期的波形

bn=[V(cosnα11-cos12+……+(-1)j+1cos1j+……+cos1k)+

2V(cos21-cos22+……+(-1)i+1cos2i+……cos2h](3)

2.3 載波PWM技術(shù)

多電平逆變器載波技術(shù),來(lái)源于兩電平的SPWM技術(shù),但是,由于多電平逆變器特殊的,使其載波技術(shù)又不同于兩電平的載波技術(shù)。多電平逆變器中由于開(kāi)關(guān)管多,因此,多電平逆變器的載波和調制波都不止一個(gè),每一個(gè)載波和調制波有多個(gè)自由度,這些自由度至少有頻率、幅值和偏移量等。這些自由度的不同組合,將會(huì )產(chǎn)生大量載波PWM技術(shù)。其中最具有代表性的主要有三種,即分諧波PWM、開(kāi)關(guān)頻率優(yōu)化PWM、三角載波移相PWM。

2.3.1 分諧波PWM方法[7][8][9]

多電平分諧波PWM方法是兩電平正弦波調制在多電平領(lǐng)域的一個(gè)擴展。載波是n個(gè)具有同相位、同頻率fc、相同的峰峰值Ac,且對稱(chēng)分布的三角波。參考信號是一個(gè)峰峰值為Am、頻率為fm的正弦信號。在三角載波和正弦波相交的時(shí)刻,如果正弦波的值大于載波的值,則開(kāi)通相應的開(kāi)關(guān)器件,反之則關(guān)斷該器件。對于多電平,幅度調制比ma和頻率調制比mf定義如下:

ma=(4)

mf=(5)

圖6所示為五電平分諧波PWM方法的原理圖。

圖6 五電平分諧波PWM方法的原理圖

2.3.2 開(kāi)關(guān)頻率優(yōu)化PWM[10][11]

Steinke提出的開(kāi)關(guān)頻率優(yōu)化的PWM方法是基于2.3.1的,這種方法載波和2.3.1完全相同,不同的是2.3.2的調制波中注入了零序分量。這種方法的優(yōu)點(diǎn)就是可以?xún)?yōu)化器件的開(kāi)關(guān)頻率,提高電壓的利用率,這種方法的調制比最多可以做到1.15,不過(guò)這種方法有一個(gè)限制就是只能夠用于三相系統中。圖7是該方法的原理圖。

圖7 五電平開(kāi)關(guān)頻率優(yōu)化PWM原理圖



關(guān)鍵詞: 控制 策略 結構 拓撲 變換器 電平

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>