三相逆变器的分析与仿真.doc
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1、 学号:毕 业 论 文(设计) 课 题 三相逆变器的分析与仿真 学生姓名 院 部 电气工程学院 专业班级 电气工程及其自动化2班 指导教师 二 一 四 年 六 月三相逆变器的分析与仿真摘 要本文主要介绍三相逆变器和逆变器两种逆变器,分别对两种逆变器进行了原理和各自的作用简单分析。首先提到传统逆变器,在传统逆变器中最典型的就是最常使用到的即电压源型和电流源型逆变器。所谓的逆变器其工作整个过程和最终的输出就是把直流电转变成交流电来作为输出,其中逆变电路和半导体功率集成器件是组成其结构的最主要的两大部分。在逆变器的整个逆变系统中,逆变实现的核心就是逆变电路。一个完整的逆变电路应该包括输入与输出、控制
2、与保护电路等,都是通过半导体开关器件的导通与关断来完成整个逆变系统的工作。SPWM技术成为目前应用最为广泛的PWM技术,三相SPWM逆变器其特点而且是有良好的调节性能、适用性强和更易于控制等优点;三相Z源逆变器克服了传统逆变器的缺点实现输入电压范围宽、兼具升降压,不需要死区等优点,得到良好应用。因此,我们在对逆变器的功能和实现原理的简单研究其意义是很重要的。本文首先从总体原理结构再到部分进行分析,最后用MATLAB进行了原理图绘制和仿真,并对仿真结果进行分析,最后总结收获。关键词:SPWM逆变器;传统逆变器;逆变电路;MATLAB仿真。Analysis and Simulation of th
3、ree phase inverterAbstract本文主要介绍三相逆变器和逆变器两种逆变器,分别对两种逆变器进行了原理和各自的作用简单分析。首先提到传统逆变器,在传统逆变器中最典型的就是最常使用到的即电压源型和电流源型逆变器。所谓的逆变器其工作整个过程和最终的输出就是把直流电转变成交流电来作为输出,其中逆变电路和半导体功率集成器件是组成其结构的最主要的两大部分。在逆变器的整个逆变系统中,逆变实现的核心就是逆变电路。一个完整的逆变电路应该包括输入与输出、控制与保护电路等,都是通过半导体开关器件的导通与关断来完成整个逆变系统的工作。SPWM技术成为目前应用最为广泛的PWM技术,三相SPWM逆变器
4、其特点而且是有良好的调节性能、适用性强和更易于控制等优点;三相Z源逆变器克服了传统逆变器的缺点实现输入电压范围宽、兼具升降压,不需要死区等优点,得到良好应用。因此,我们在对逆变器的功能和实现原理的简单研究其意义是很重要的。本文首先从总体原理结构再到部分进行分析,最后用MATLAB进行了原理图绘制和仿真,并对仿真结果进行分析,最后总结收获。 This paper mainly introduces the three-phase inverter and inverter two inverters, each of the two inverter for the principles and
5、 their respective function analysis. First mention of the traditional inverter, the most typical in the traditional inverter is most often used to voltage source and current source inverter. The so-called inverter in the whole process and the final output is DC into AC power as the output, the inver
6、ter circuit and semiconductor power devices is the structure of the main two parts. In the inverter system inverter, inverter is the core of the inverter circuit realization. A complete inverter circuit should include input and output, control and protection circuit and so on, are through semiconduc
7、tor switching device turn-on and turn off to finish the whole inverter system work. SPWM technology has become the most widely used PWM technology, SPWM inverter and its characteristics is a good regulation performance, strong applicability and more easy to control; three-phase Z inverter overcomes
8、the traditional shortcomings of inverter to realize a wide input voltage range, both ascending and descending pressure, need not dead etc., have good application. Therefore, we are very important in simple research on inverter functions and implementation principle and its significance. Firstly, fro
9、m the overall structure to the parts of the analysis, finally has carried on the theory chart drawing and using MATLAB simulation, and the simulation results were analyzed, finally summarizes the harvest.Keywords: SPWM inverter; inverter; the traditional inverter circuit; MATLAB simulation.目录第一章 三相逆
10、变器61.1三相逆变器的基本工作原理61.2三相逆变器电路原理61.3逆变器的保护功能7第二章 逆变器结构及典型逆变器92.1 逆变器实现从直流电到变频变压交流电的转换92.2电压源型和电流源型逆变器102.3三相电压型和电流型逆变电路图与分析12第三章 直流升压电路和MCU控制器153.1升压斩波电路的基本原理153.2升压斩波电路的分析与应用163.3 MCU控制器17第四章 三相SPWM逆变器194.1 SPWM的工作原理194.2 三相PWM逆变器的工作原理和结构电路194.3 SPWM的基波电压和空间矢量PWM调制204.4 最大升压调制法和简单升压调制法234.5新型逆变器-阻抗源
11、型逆变器23第五章 运用MATLAB绘图与仿真245.1三相电压型SPWM逆变器仿真26参考文献30致谢31插图清单图1-1 逆变器基本结构原理图 6图1-2 逆变器主电路组成6 图2-2 电压源型逆变器拓扑10图2-23电流源型逆变器拓扑11图2-4 三相电压型桥式逆变电路13图2-5电流型逆变电路图13图3-1 升压斩波电路图 15图3-2 直流电动机反馈能量的升压斩波电路图17图3-3微控制器内部结构图18图4-1 三相桥式PWM逆变电路20图4-2 三相全桥逆变器空间矢量二维坐标图22图5-1 逆变器电压调制MATLAB仿真图24图5-2 逆变器电压输出波形25图5-3 三相SPWM逆
12、变器仿真模型26图5-4 参数设置对话框27图5-5 SPWM波形发生器27图5-6 参数设置对话框28图5-7 三相SPWM逆变器输出电压波形28引言 最近几十年, 世界各国环境压力越来越大,同时传统能源供应越来越吃紧。各国科技人员一边大力研究节能降耗,另一方面也在积极寻求可替代的新能源,诸如太阳能、风能、潮汐能等。这些新能源都有一个共同特点,直接由发电机发出的电能需要一系列转变才能为人类利用。逆变器,在这个转化过程中扮演者很重要的地位。在以往的太阳能发电系统中,电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI)获得最广泛的使用。但这两种逆变器在自身原理上都有较大的缺陷,总结为两点,第一,逆
13、变桥需要加入死区时间,使系统输出电压电流畸变增大;第二,输出端电压只能低于或高于输入端电压,当输入电压波动范围大则需另外附加升压或降压环节,降低了系统整体效率。那么SPWM正弦脉冲调制拥有了不同的优点及特点比如说开关频率固定而且它的控制和调节性能是是其他调制技术所不能代替的,需要说明的一点是它能消除电压中的谐波使输出波形中只含固定频率的高次谐波分量。由于SPWM技术的发展和广泛应用,为逆变器的发展也提供了很大的进步空间。本文最后提到的研究对象Z源逆变器是由美国密西根州立大学彭教授提出,能克服传统逆变器的缺点,实现输入电压范围宽、兼具升降压,不需要死区等优点。逆变器的研究逐渐成为电气领域的热点,
14、对于能量的转换具有非常大的现实意义。 本设计首先对传统逆变器、SPWM逆变器和逆变器MATLAB仿真进行原理介绍,然后分析其特点,其中对部分控制电路和驱动电路进行了分析,最后进行仿真和总结。第一章 三相逆变器 在现实很多应用中单相逆变器不能满足工作要求,因此需要三相逆变器来讲直流电转变成交流电,在工业和各种机械电动机设备中都有不可或缺的重大作用。逆变器主要应用领域是:控制中心与民航机场应用的由工频变换成中频的静止变频器,提高电能质量的不间断电源(UPS)应用于感应加热的高频电源,应用于交流电动机调速的变频调速器等。本章先后介绍了三相逆变器的电路原理及其作用。1.1三相逆变器的基本工作原理逆变电
15、路输出滤波直流升压电路滤波MCU控制器推挽控制过流检测反馈交流电压反馈过流检测反馈SPWM驱动直流输入输出直流电压反馈图1-1 逆变器基本结构原理图1.2三相逆变器电路原理图1-2 逆变器主电路组成下面对逆变器原理图进行几点说明: (1) 输入输出隔离电路J1、J2、J3、J5、J6 电路中除了J4外,其他的输入输出隔离开关都有共同的作用对电路在工作过程中出现的各种故障进行安全隔离来保障系统的安全和操作安全,而且还可以把故障范围限制。 (2) 中间支撑电路C1、C3; R2、R3 主要由滤波电容C1、C3组成。如图1-2所示,滤波电路在逆变器系统中其主要功能就是过滤电压波形,能够稳定电压的变化
16、,无论负载变化与否。一般我们所使用的逆变器功率会比较大,这就要求了我们在选择滤波电容时考虑其容量就不能太小否则不能满足要求。但由于电解电容的电压等级限制(一般最高工作电压为450V),需要两个电容串联后再并联。 (3)缓冲电路 由R1和J4组成。首先提到缓冲电路它最主要的功能就是抑制系统的过电压和过电流,所以缓冲电路可以对真格系统起到保护作用提高系统的可靠性。如图1-2所示,缓冲电路的工作过程是输入端加直流电压,电容通过缓冲电阻R1充电,电容可以使电压不能突变,当电压值达到一定值时,J4合闸从而将R1短路,R1一旦短路则三相逆变电路开始进行逆变工作。 (4) 桥式三相逆变电路 如图所示三相桥式
17、逆变电路主要由六个全控型开关器件IGBT和与其向并联的六个二极管D1-D6以及相关的电阻电容和电感等组成。IGBT全称绝缘栅双极晶体管,是目前使用最广泛的开关器件之一。主要是由于它集中了其他器件的优点能安全可靠节能工作。能保持开关频率高驱动功率小同时对电压和电流的容量也有一定的高度。三相逆变电路就是逆变器实现逆变功能的核心工作转换部分,所以在对其作用和研究组成原理的意义很重要。 (5) 交流滤波电路 从图中可以看出整个滤波电路是由电感L1-L3和电容C1-C3构成,所谓滤波就是对逆变过程中产生的波形进行过滤,可以有效的消除早起产生的PWM波形中的谐波含量,从而保证输出为正弦波。同时消除谐波还可
18、以提高系统的工作效率和通信稳定性还可以降低无功功率的损耗,在整个系统中起着重要作用。1.3逆变器的保护功能(1)过压保护 逆变器在工作过程中由于电源电压、电动机和电容电感等原因往往会出现过电压的情况,这时就需要一个过电压的保护电路,它会对系统出现的各种过电压进行有效的处理。如果是电源电压故障,保护电路会自动断开以方便进行检查和维修,当检修完成后逆变器系统会正常工作;如果是电机出现问题时,保护电路会隔离来保护系统。(2)欠压保护 在逆变器正常工作时,由于电网电压的波动会造成有时输出的交流电压会欠压,这样就不能满足设备对于电压和功率的要求,就需要进行欠压保护。在进行欠压保护时逆变器可以继续工作不停
19、止,这是逆变器会采取降频降压的工作方式,也有些情况下欠压保护工作只是进行提示作用,使用时可定期进行维护。(3)过流保护 逆变器在下列情况下会出现过流: (a)负载尤其是电动机负载的冲击; (b)输出侧短路; (c) 三相桥式逆变电路中可能会因自身全控型器件出现各种不同故障而导致系统过流,这就需要设计过流保护。当逆变器输出侧和负载发生短路时,逆变器系统会及时对此故障形成封锁来保护系统电路。在选择全控型器件时就要求器件本身的可靠性要足够高从而保证系统过流保护。逆变电路通常的过流保护会通过检测全控型器件内部的驱动模块来实现,检测其管压降Uce.当故障发生时,Uce会发生变化,根据变化来判断是否过流并
20、采取保护对策,如减低驱动脉冲的幅值、封锁脉冲等。 (4) 过载保护 逆变器在工作时可能会出现各种原因而导致,输出的交流电压会超出其自身所容许的输出,这样逆变器就出现了过载。当逆变器过载时系统要能够及时给出反馈,以便于来检测和调节过载输出,通常这种过载检测都是由传感器来完成。对于过载保护通常会设定一个固定保护时间和固定的过载倍数,当过载高于这个设定的倍数时保护时间会相应的低于设定时间,当过载倍数低于设定倍数时保护时间会延长。 (5) 过热保护 任何系统在工作过程中会产生能量损耗并且以热能的形式向外散发,比如本次所说逆变电路中所使用的全控型开关器件由于工作时需要其按一定的频率进行不断转换来达到最终
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