合肥工业大学电力电子技术第十五讲第四章资料讲解.ppt

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* 三相电流型逆变电路 三相电流型逆变电路 波形分析 右图为电感负载时,uC13、iU、iV及uC1、uC3、uC5波形。 uC1的波形和uC13完全相同,从UC0降为-UC0 。 C3和C5是串联后再和C1并联的,电压变化的幅度是C1的一半。 uC3从零变到-UC0,uC5从UC0变到零。 这些电压恰好符合相隔120°后从VT3到VT5换流时的要求。 4.4.2 电流型阶梯波逆变器 电流型阶梯波逆变器的拓扑结构主要包括 直接并联多重叠加结构 变压器移相多重叠加结构等 4.1 概述 4.1.1逆变器的基本原理 4.1.2逆变器的分类 4.1.3逆变器的性能指标 4.2 电压型逆变器(VSI) 4.2.1电压型方波逆变器 4.2.2电压型阶梯波逆变器 4.2.3电压型正弦波逆变器 4.3 空间矢量PWM控制 4.3.1三相VSR空间电压矢量分布 4.3.2空间电压矢量的合成 4.4 电流型逆变器 4.4.1电流型方波逆变器 4.4.2电流型阶梯波逆变器 4.4.2.1 直接并联多重叠加的电流型阶梯波逆变器 多个电流型逆变器输出可直接并联。 图4-59为两个三相电流型逆变器采用输出直接并联的多重叠加结构以及输出电流的叠加波形。 4.1 概述 4.1.1逆变器的基本原理 4.1.2逆变器的分类 4.1.3逆变器的性能指标 4.2 电压型逆变器(VSI) 4.2.1电压型方波逆变器 4.2.2电压型阶梯波逆变器 4.2.3电压型正弦波逆变器 4.3 空间矢量PWM控制 4.3.1三相VSR空间电压矢量分布 4.3.2空间电压矢量的合成 4.4 电流型逆变器 4.4.1电流型方波逆变器 4.4.2电流型阶梯波逆变器 4.4.2.1 直接并联多重叠加的电流型阶梯波逆变器 电路采用了120°导电方式的PAM移相叠加控制。 功率管每60°换向一次,可将PAM方波相位互相错开60°/2=30°角。这样,通过30°角的移相叠加即得8阶梯波电流。 对图4-59b所示的电流波形进行谐波分析可知: 每相输出的120°方波谐波电流表达式为 4.1 概述 4.1.1逆变器的基本原理 4.1.2逆变器的分类 4.1.3逆变器的性能指标 4.2 电压型逆变器(VSI) 4.2.1电压型方波逆变器 4.2.2电压型阶梯波逆变器 4.2.3电压型正弦波逆变器 4.3 空间矢量PWM控制 4.3.1三相VSR空间电压矢量分布 4.3.2空间电压矢量的合成 4.4 电流型逆变器 4.4.1电流型方波逆变器 4.4.2电流型阶梯波逆变器 4.4.2.1 直接并联多重叠加的电流型阶梯波逆变器 每相输出的120°方波谐波电流表达式为 4.1 概述 4.1.1逆变器的基本原理 4.1.2逆变器的分类 4.1.3逆变器的性能指标 4.2 电压型逆变器(VSI) 4.2.1电压型方波逆变器 4.2.2电压型阶梯波逆变器 4.2.3电压型正弦波逆变器 4.3 空间矢量PWM控制 4.3.1三相VSR空间电压矢量分布 4.3.2空间电压矢量的合成 4.4 电流型逆变器 4.4.1电流型方波逆变器 4.4.2电流型阶梯波逆变器 (4-71) 叠加输出的8阶梯波谐波电流表达式为 (4-72) 对比式(4-71)以及式(4-72)后不难发现,两重叠加后的输出电流波形中不存在零序谐波(如3次、9次等),并且5次、7次谐波得到了显著衰减。 4.4.2.1 直接并联多重叠加的电流型阶梯波逆变器 图4-60为三个三相电流型逆变器采用输出直接并联的多重叠加结构以及输出电流的叠加波形。 显然,电路仍采用了120°导电型的PAM移相叠加控制 由于是三个三相电流型逆变器输出叠加,因此可将PAM方波相位互相错开60°/3=20°角。这样,即得12阶梯波电流,一相的电流叠加波形如图4-60b所示。 4.1 概述 4.1.1逆变器的基本原理 4.1.2逆变器的分类 4.1.3逆变器的性能指标 4.2 电压型逆变器(VSI) 4.2.1电压型方波逆变器 4.2.2电压型阶梯波逆变器 4.2.3电压型正弦波逆变器 4.3 空间矢量PWM控制 4.3.1三相VSR空间电压矢量分布 4.3.2空间电压矢量的合成 4.4 电流型逆变器 4.4.1电流型方波逆变器 4.4.2电流型阶梯波逆变器 4.4.2.1 直接并联多重叠加的电流型阶梯波逆变器 对

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