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通常保持fc固定不变,当fr变化时,载波比N是变化的。 在信号波的半周期内,PWM波的脉冲个数不固定,相位也不固定,正负半周期的脉冲不对称,半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称。 当fr较低时,N较大,一周期内脉冲数较多,脉冲不对称产生的不利影响都较小。 当fr增高时,N减小,一周期内的脉冲数减少,PWM脉冲不对称的影响就变大。 1) 异步调制 调制法 2) 同步调制 基本同步调制方式,fr变化时N不变,信号波一周期内输出脉冲数固定。 三相电路中公用一个三角波载波,且取N为3的整数倍,使三相输出对称。 为使一相的PWM波正负半周镜对称,N应取奇数。 fr很低时,fc也很低,由调制带来的谐波不易滤除。 fr很高时,fc会过高,使开关器件难以承受。 调制法 把希望输出的波形作为指令信号,把实际波形作为反馈信号,通过两者的瞬时值比较来决定逆变电路各开关器件的通断,使实际的输出跟踪指令信号变化。 常用的有滞环比较方式和三角波比较方式。 闭环控制,响应快,精度高。 跟踪法 单相半桥电压型逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 可采用控制方法:计算法、调制法、跟踪法。 滞环比较法在电流跟踪控制中用得最为广泛。 单相半桥电压型逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 两个参数对跟踪性能的影响较大。一是滞环的环宽ΔI。当环宽过宽,则开关频率低,跟踪误差大;环宽过窄时,跟踪误差小,但开关频率过高,开关损耗增大。另一个参数是电抗器L的大小,L大时,i的变化率小,跟踪慢;L小时,i的变化率大,开关频率过高。 单相半桥电压型逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 影响跟踪性能的参数:滞环的环宽ΔI,电抗器L的大小。 当环宽过宽,则开关频率低,跟踪误差大;环宽过窄时,跟踪误差小,但开关频率过高,开关损耗增大。L大时,i的变化率小,跟踪慢;L小时,i的变化率大,开关频率过高。 单相半桥电压型逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 控制特点:可跟踪任意波形,硬件电路简单,实时控制,电流响应快,但和计算法及调制法相比,开关频率不固定,输出滤波较困难。 单相全桥SPWM逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 控制方式:调制法。 调制信号:正弦波。 载波信号:三角波。 调制方式:单极性调制,双极性调制。 单相全桥SPWM逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 单极性调制 载波(三角波)在调制波半个周期内只在一个方向变化,所得到的PWM波形也只在一个方向变化,这种控制方式称为单极性PWM控制方式。 单相全桥SPWM逆变电路 5.4.3 单相SPWM逆变电路 单极性调制的控制 逆变器同一桥臂的上部开关器件和下部开关器件在调制波(输出电压基波)的半周期内仅有一个器件多次开通和关断,另一个一直处于导通状态。 5.4.3 单相SPWM逆变电路 单极性调制 ug正半周,VT1保持通,VT2保持断。 当uguc时使VT4通,VT3断,uo=Ud 。 当uguc时使VT4断,VT3通,uo=0 。 ur负半周,请同学们自己分析。 在ug和uc的交点时刻控制IGBT的通断。 5.4.3 单相SPWM逆变电路 双极性调制 载波(三角波)在调制波半个周期内是在正负两个方向变化,所得到的PWM波形也在正负两个方向变化。 同一桥臂上下两个开关器件的驱动信号互补,在调制波的半个周期内,相对桥臂的两个开关同时多次导通和关断。 在ug的半个周期内,三角波载波有正有负,所得PWM波也有正有负,其幅值只有±Ud两种电平。 同样在调制信号ug和载波信号uc的交点时刻控制器件的通断。 ug正负半周,对各开关器件的控制规律相同。 在ug和uc的交点时刻控制IGBT的通断。 5.4.3 单相SPWM逆变电路 双极性调制 当ug uc时,给VT1和VT4导通信号,给VT2和VT3关断信号。 如io0,VT1和VT4通,如io0,VD1和VD4通, uo=Ud 。 当uguc时,给VT和VT3导通信号,给VT1和VT4关断信号。 如io0,VT2和VT3通,如io0,VD2和VD3通,uo=-Ud 。 5.4.3 单相SPWM逆变电路 双极性调制 单相桥式电路既可采取单极性调制,也可采用双极性调制,由于对开关器件通断控制的规律不同,它们的输出波形也有较大的差别。半桥电路只能采用双极性调制。 5.4.3 单相SPWM逆变电路 三相的PWM控制公用三角波载波uc 三相的调制信号ugA、ugB和ugC依次相差120° 5.4.4 三相SPWM逆变电路 电路结构:与三相方波电路相同。 调制法 以A相为例分析: 当ugAuc时,给VT1导通信号,给VT4关断信号,uOO’=Ud/2。 当ugAuc时,给VT4导通信号,给VT1关断信号,
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