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單極性SPWM的兩種控制方法與過零點輸出特性比較
摘要:對于采用SPWM的逆變器,其中單極性逆變方式僅用到一對高頻開關,相對于雙極性逆變具有損耗低、電磁干擾少等優點。分別介紹了單極性逆變中的單邊與雙邊SPWM的產生方法以及各自的控制方法,分析了這兩種控制方法在正弦波電壓過零點附近的振蕩情況,經過仿真與電路試驗證明了雙邊SPWM方式性能更為優越。引言
隨著控制技術的發展和對設備性能要求的不斷提高,許多行業的用電設備不再直接接入交流電網,而是通過電力電子功率變換得到電能,它們的幅值、頻率、穩定度及變化形式因用電設備的不同而不盡相同。如通信電源、電弧焊電源、電動機變頻調速器、加熱電源、汽車電源、綠色照明電源、不間斷電源、醫用電源、充電器等等,它們所使用的電能都是通過對電網電能進行整流和逆變變換后得到的。因此,高質量的逆變電源已經成為電源技術的重要研究對象。
1 工作原理
1.1 主電路拓撲與SPWM的產生
單極性SPWM逆變電路的拓撲如圖1所示,
由全橋4個開關管組成的2路橋臂所構成,一路以高頻開關工作頻率工作,稱為高頻臂(S3,S4);另一路以輸出的正弦波頻率進行切換,成為低頻臂(S1,S2)。
單極性逆變有兩種產生SPWM的方法。第一種控制方法是將給定的載波(正弦波)整流成正的,調制波(三角波)也是正的,如圖2(a)所示,稱為單邊SPWM控制;第二種控制方法是給定的載波(正弦波)是一個完整的正弦波,調制波(三角波)當正弦波為正時是正的,當正弦波為負時是負的,如圖2(b)所示,稱為雙邊SPWM控制。
上述兩種控制方法產生SPWM的機理不一樣,各自的控制電路也有所不同。
1.2 單極性SPWM的兩種控制方法
1.2.1 單邊SPWM控制
單邊SPWM的控制電路如圖3所示。圖3中的Sg3及Sg4分別對應高頻臂上下管的驅動信號;Sg1及Sg2分別對應低頻臂上下管的驅動信號。由于低頻臂的切換作用,高頻臂PWM輸出性質隨之改變。例如,原來過零時Sg1的窄脈沖對應輸出低電壓,低頻臂切換后突然成為高電壓。因此,PWM有一突變過程。
圖4所示的是單邊SPWM控制方法在過零點時的示意圖。圖4中E1為理論上跟基準(電壓波形)同相位的誤差信號,由于在電壓環和電流環兩個環節中存在積分環節,根據負載的性質和輕重,實際的輸出誤差信號E2與基準信號有一個相位差。圖中SPWM1是理論上的高頻臂上管的驅動信號,SPWM2則是實際的高頻臂上管的驅動信號。
1)t0~t1時刻由圖4可以看到,在t0~t1時刻,由于給定的低頻臂信號是1,對應圖3可以知道主電路低頻臂下管導通,圖4中SPWM對應的是高頻臂上管的驅動信號,上管的SPWM驅動信號逐漸變小。由圖1可以知道在t0~t1時刻,輸出正弦波信號由正逐漸變為0。
2)t1時刻在t1時刻,低頻臂信號由1變為0,所以,低頻臂由下管導通變為上管導通,由圖3可以分析出,在低頻臂切換的同時,產生SPWM的比較器也進行了切換,所以,由E1誤差信號產生的SPWM(高頻臂上管)在t1時刻馬上變為接近100%的SPWM,然后逐漸變小。高頻臂下管的驅動互補于高頻臂上管的驅動,所以高頻臂下管的驅動由0逐漸變大。由圖1可以得知,輸出正弦波信號由0逐漸變負。
3)t1~t2時刻實際的輸出誤差信號E2會與E1相差一個相位,所以,產生的SPWM2與SPWM1是不同的。由圖4可以看出:t1時刻以后,SPWM2馬上就為0,由于高頻臂下管信號互補于SPWM2,對應于主電路,在t1時刻高頻臂下管馬上以一個比較大的占空比導通,然后占空比慢慢變。▓D中SPWM2逐漸變大),高頻臂下管信號并不是由0逐漸變大,SPWM的突變必然會引起輸出正弦波信號在過零點的振蕩?晒┻x擇的解決方案如下:
(1)在低頻臂切換的同時,把輸出誤差信號人為地放電,使其為0,這樣就可以減弱在過零點時刻所引起的振蕩;
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