直流脉宽调制技术课件.ppt
《直流脉宽调制技术课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直流脉宽调制技术课件.ppt(111页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,烟台大学,第6章 PWM控制技术,6.1 PWM的基本原理6.2 PWM逆变电路及其控制方法6.3 PWM跟踪控制技术6.4 PWM整流电路及其控制方法 本章小结,2,烟台大学,第6章 PWM控制技术,PWM控制,对脉冲的宽度进行调制的技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要的波形(含形状和幅值),直流斩波电路斩控式交流调压电路矩阵式变频电路,3,烟台大学,6.1 PWM控制的基本原理,采样控制理论中一个重要结论,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量 窄脉冲的面积效果基本相同 环节的输出响应波形基本相同如果把各输出波形用傅里叶变换分析,则其
2、低频段非常接近,仅在高频段略有差异,4,烟台大学,图a为方波窄脉冲、图b为三角波窄脉冲、图c为正弦半波窄脉冲,它们的面积都等于1,当它们分别加在具有惯性的同一环节上时,其输出响应基本相同当窄脉冲变为图6-1d的单位冲击函数(t)时,环节的响应即为该环节的脉冲过渡函数,图6-1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲,5,烟台大学,a),b),图6-2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形,u(t)为电压窄脉冲,为电路的输入,电流i(t)为电路的输出,i(t)的上升阶段,脉冲形状不同,i(t)得形状也略有不同,但其下降段则几乎完全相同,脉冲越窄,各i(t)波形的差异也越小,6,烟台大学,a),b),图6-2
3、冲量相同的各种窄脉冲的响应波形,如周期性地施加上述脉冲,则响应i(t)也是周期性的 用傅里叶级数分解后,各i(t)在低频段的特性将非常接近,仅在高频段有所不同 上述原理为面积等效原理,是PWM控制技术的重要理论基础,7,烟台大学,将图6-3a的正弦波分成N个比此相连的脉冲序列所组成的波形,这些脉冲宽度相等,为/N,但幅值不等,各脉冲幅值按正弦规律变化,a,b,图6-3 用PWM波代替正弦半波,如将脉冲序列用相同数量的等幅不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的重点和相应的正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积相等,得图6-3b脉冲序列,即PWM波形,8,烟台大学,脉冲的宽度按正弦规
4、律变化而和正弦波等效的PWM波形,SPWM波形,SPWM波形,等幅PWM(直流电源产生)不等幅PWM(交流电源产生),直流斩波电路得到的PWM波是等效直流波形,SPWM波得到的是等效正弦波,9,烟台大学,第6章 PWM控制技术,6.1 PWM的基本原理6.2 PWM逆变电路及其控制方法6.3 PWM跟踪控制技术6.4 PWM整流电路及其控制方法 本章小结,10,烟台大学,6.2 PWM逆变电路及其控制方法,6.2.1 计算法和调制法6.2.2 异步调制和同步调制6.2.3 规则采样法6.2.4 PWM逆变电路的谐波分析6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6 PWM逆变电路多重化
5、,11,烟台大学,6.2.1 计算法和调制法,计算法,根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数,准确计算PWM波各脉冲宽度和间隔,据此控制逆变电路开关器件的通断,就可得到所需PWM波形,调制法,把希望输出的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过信号波得调制得到所期望的PWM波形,12,烟台大学,等腰三角波或锯齿波,等腰三角波上任一点的水平宽度和高度成线性关系,且左右对称,当它与任何一个平缓变化的调制信号波相交时,如在交点时刻对电路中开关器件的通断进行控制,就可得到宽度正比于信号波幅值的脉冲,调制法,把希望输出的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过信号波得调制得到所期望的PWM波
6、形,13,烟台大学,图6-4 单相桥式PWM逆变电路,V1和V2通断互补,V3和V4通断也互补 uo正半周时,V1导通,V2关断,V3和V4交替通断 负载电流比电压滞后,在电压正半周,电流有一段区间为正,一段区间为负,阻感负载,14,烟台大学,图6-4 单相桥式PWM逆变电路,阻感负载,负载电流为正的区间,V1和V4导通时,uo等于Ud V4关断时,负载电流通过V1和VD3续流,uo=0 负载电流为负的区间,V1和V4仍导通,io为负,实际上io从VD1和VD4流过,仍有uo=Ud,15,烟台大学,图6-4 单相桥式PWM逆变电路,阻感负载,V4关断,V3开通后,io从V3和VD1续流,uo=
7、0 uo总可得到Ud和零两种电平 uo负半周,让V2保持通,V1保持断,V3和V4交替通断,uo可得-Ud和零两种电平,16,烟台大学,图6-5 单极性PWM控制方式波形,调制信号ur为正弦波,载波uc在ur的正半周为正极性的三角波,在负半周为负正极性的三角波 在ur和uc的交点时刻控制IGBT的通断 ur正半周,V1保持通,V2保持断 当uruc时使V4通,V3断,uo=Ud当uruc时使V4断,V3通,uo=0,表示uo的基波分量,单极性PWM控制方式(单相桥逆变),17,烟台大学,图6-5 单极性PWM控制方式波形,表示uo的基波分量,单极性PWM控制方式(单相桥逆变),Ur负半周,V1
8、保持断,V2保持通 当uruc时使V3断,V4通,uo=0,单极性PWM控制方式Ur半个周期内三角波载波只在正极性或负极性一种极性范围内变化,所得PWM波形的控制方法,18,烟台大学,图6-5 双极性PWM控制方式波形,双极性PWM控制方式(单相桥逆变),双极性PWM控制方式在ur的半个周期内,三角波载波有正有负,所得PWM波也有正有负,19,烟台大学,图6-5 双极性PWM控制方式波形,双极性PWM控制方式(单相桥逆变),在ur的一个周期内,输出的PWM波只有Ud两种电平 同样在调制信号ur和载波信号uc的交点时刻控制哥开关器件的通断 ur正负半周,对各开关器件的控制规律相同,20,烟台大学
9、,图6-5 双极性PWM控制方式波形,双极性PWM控制方式(单相桥逆变),当ur uc时,给V1和V4导通信号,给V2和V3关断信号 如io0,则V1和V4通,如io0,VD1和VD4通,不管哪种情况uo=Ud,当ur0,VD2和VD3通,不管哪种情况uo=-Ud,21,图6-7 三相桥式PWM型逆变电路,双极性PWM控制方式(三相桥逆变),U、V和W三相的PWM控制通常公用三角波载波uc,三相的调制信号urU、urV和urW依次相差120U、V和W各相功率开关器件的控制规律相同,22,图6-7 三相桥式PWM型逆变电路,双极性PWM控制方式(三相桥逆变),当urUuc时,给V1导通信号,给V
10、4关断信号,则uUN=Ud/2 当urUuc时,给V4导通信号,给V1关断信号,则uUN=-Ud/2 当给V1(V4)加导通信号时,可能是V1(V4)导通,也可能是二极管VD1(VD4)续流导通,23,图6-8 三相桥式PWM逆变电路波形,uUN、uVN和uWN的PWM波形只有Ud/2两种电平 线电压波形uUV的波形可由uUN-uVN得出当1和6通时,uUV=Ud当3和4通时,uUV=Ud当1和3或4和6通时,uUV=0,24,图6-8 三相桥式PWM逆变电路波形,逆变器输出线电压PWM波由Ud和0三种电平构成 负载向电压uUN可由下式求得 负载相电压PWM波由(2/3)Ud、(1/3)Ud和
11、0共5种电平组成,25,同一相上下两臂的驱动信号互补,为防止上下臂直通而造成短路,在上下两臂切换时留一小段上下臂都施加关断信号的死区时间死区时间的长短主要由功率开关器件的关断时间决定死区时间会给输出的PWM波带来影响,使其稍稍偏离正弦波,26,图6-9 特定谐波消去法的输出PWM波形,特定谐波消去法,在输出电压半周期内,器件通、断各3次(不包括0和),共6个开关时刻可控首先,为消除偶次谐波,使波形正负两半周期镜对称,即,(6-1),27,其次,为消除谐波中余弦项,应使波形在正半周期内前后1/4周期以/2为轴线对称,即 同时满足式(6-1)、(6-2)的波形称为四分之一周期对称波形,用傅里叶级数
12、表示为 式中,an为,(6-2),(6-3),28,图6-9中,能独立控制的只有a1、a 2和a 3共3个时刻。该波形的an为 式中n=1,3,5,确定a1的值,再令两个不同的an=0,就可建三个方程,联立可求得a1、a2和a3,这样可消去两种特定频率的谐波,(6-4),29,在三相对称电路的线电压中,相电压所含的3次谐波相互抵消,可考虑消去5次和7次谐波,得如下联立方程 给定a1,解方程可得a1、a2和a3。a1改变时,a1、a2和a3也相应改变,(6-5),30,6.2 PWM逆变电路及其控制方法,6.2.1 计算法和调治法6.2.2 异步调制和同步调制6.2.3 规则采样法6.2.4 P
13、WM逆变电路的谐波分析6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6 PWM逆变电路多重化,31,6.2.2 异步调制和同步调制,载波比,载波频率fc与调制信号频率fr之比,N=fc/fr,载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,异步调制,PWM调制方式分为,同步调制,32,1.异步调制,载波信号和调制信号不同步的调制方式,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信号频率较低时,N较大,一周期内脉冲数较多,PWM波形接近正弦波当信号频率增高时,N减小,一
14、周期内的脉冲数减少,使得输出PWM波和正弦波差异变大,33,2.同步调制,载波比N等于常数,在变频时使载波与信号波保持同步的调制方式,,在基本同步调制方式中,fr变化时N不变,信号波一周期内输出脉冲数是固定,脉冲相位也是固定的三相电路中公用一个三角波载波,且取N为3的整数倍,使三相输出波形严格对称为使一相的PWM波正负半周镜对称,N应取奇数,34,图6-10 同步调制三相PWM波形,当逆变电路输出频率很低时,fc也很低,fc过低时由调制带来的谐波不易滤除当逆变电路输出频率很高时,同步调制时的载波频率fc会过高,使开关器件难以承受,35,分段同步调制,把逆变电路的输出频率范围划分成若干个频段,每
15、个频段内保持N恒定,不同频段的N不同在fr高的频段采用较低的N,使载波频率不致过高,限制功率开关器件允许的范围在fr低的频段采用较高的N,使载波频率不致过低而对负载产生不利影响,36,图6-11 分段同步调制方式举例,为防止载波频率在切换点附近来回跳动,采用滞后切换的方法在不同的频率段内,载波频率的变化范围基本一致,fc大约在1.42.0KHz之间,37,6.2 PWM逆变电路及其控制方法,6.2.1 计算法和调治法6.2.2 异步调制和同步调制6.2.3 规则采样法6.2.4 PWM逆变电路的谐波分析6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6 PWM逆变电路多重化,38,6.2.
16、3 规则采样法,自然采样法,按照SPWM控制的基本原理,在正弦波和三角波的自然交点时刻控制功率开关的通断,这种生成SPWM波形的方法,规则采样法,工程实用方法,效果接近自然采样法,计算量比自然采样法小得多,39,图6-12 规则采样法,取三角波两个正峰值之间为一个采样周期Tc 使脉冲中点 和三角波一周期的中点(即负峰点)重合,每个脉冲的中点都以相应的三角波中点为对称,使计算大为简化,40,图6-12 规则采样法,在三角波的负峰时刻tD对正弦信号波采样得D点,过D点作一水平直线和三角波分别交于A、B点,在A点时刻tA和B点时刻tB控制功率开关器件的通断 这种规则采样法得到的脉冲宽度和用自然采样法
17、得到的脉冲宽度非常接近,41,设正弦调制信号波为式中,a称为调制度,0a1;wr为信号波角频率,从图6-12中得以下关系式 因此可得三角波一周期内,脉冲两边间隙宽度为,(6-6),(6-7),42,三相桥逆变电路应形成三相SPWM波形,三相的三角波载波公用,三相正弦调制波相位依次差120 设同一三角波周期内三相的脉宽分别为dU、dV和dW,脉冲两边的间隙宽度分别为dU、dV和dW,同一时刻三相调制波电压之和为零,由式(6-6)得 由式(6-7)得 利用以上两式可简化三相SPWM波的计算,(6-8),(6-9),43,6.2 PWM逆变电路及其控制方法,6.2.1 计算法和调治法6.2.2 异步
18、调制和同步调制6.2.3 规则采样法6.2.4 PWM逆变电路的谐波分析6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6 PWM逆变电路多重化,44,6.2.4 PWM逆变电路的谐波分析,PWM逆变电路使,输出电压输出电流,接近正弦波,使用载波对正弦信号波调制,也产生和载波有关的谐波分量谐波频率和幅值是衡量PWM逆变电路性能的重要指标之一同步调制可看成异步调制的特殊情况,45,图6-13 单相PWM桥式逆变电路输出电压频谱图,包含的谐波角频率为式中n=1,3,5,时,k=0,2,4,n=2,4,6,时,k=1,3,5,PWM波中不含低次谐波,只含wc及其附近的谐波以及 2wc、3wc等及
19、其附近的谐波,(6-10),46,图6-14 三相桥式PWM逆变电路输出线电压频谱图,三相桥式PWM逆变电路可每相各有一个载波信号,也可三相公用一个载波信号,47,图6-14 三相桥式PWM逆变电路输出线电压频谱图,在输出线电压中,包含的谐波角频率为 式中 n=1,3,5,时,k=3(2m1)1,m=1,2,n=2,4,6,时,,(6-11),48,三相桥式逆变电路和单相桥式逆变电路比较,都不含低次谐波,载波角频率wc整数倍的谐波没有了,谐波中幅值较高的是wc2wr和2wcwr,共同,区别,SPWM波中谐波主要是角频率为wc、2wc及其附近的谐波,调制信号波不是正弦波时,谐波由两部分组成,对信
20、号波本身进行谐波分析所得的结果,由于信号波对载波的调制而产生的谐波,49,6.2 PWM逆变电路及其控制方法,6.2.1 计算法和调治法6.2.2 异步调制和同步调制6.2.3 规则采样法6.2.4 PWM逆变电路的谐波分析6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6 PWM逆变电路多重化,50,6.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数,衡量PWM控制优劣,输出波形中所含谐波多少,提高逆变电路直流电压利用率、减少开关次数,可提高逆变器的输出能力,可降低开关损耗,直流电压利用率,逆变电路输出交流电压基波最大幅值U1m和直流电压Ud之比,51,正弦波作为调制信号,梯形波作为调制信号,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直流 脉宽调制 技术 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2162419.html