《WM控制技术本》PPT课件.ppt
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1、1,第7章 PWM控制技术 7.1 PWM控制的基本原理 7.2 PWM逆变电路及其控制方法 7.3 PWM跟踪控制技术 7.4 PWM整流电路及其控制方法,2,引言,1964年,德国学者A.Schonung 和H.Stemmler 率先提出了脉宽调制(PWM:Pulse Width Modulation)的思想,把通讯技术中的调制技术应用于交流传动中,开创了DC-AC技术研究的新领域。,3,电压型(方波)逆变器可以方便地调整输出电压的频率,但输出电压的幅度在逆变环节中无法调节,通常需要增加调压环节完成调压功能,但这种方法使系统复杂,且输出电压谐波大。从傅立叶分析可知,如果把方波逆变器输出的方
2、波用多个小方波取代,这样可以通过控制小方波的宽度控制逆变器输出基波的幅度。由于小方波的频率是逆变器输出基波频率的N倍,因此逆变器输出的最低次谐波频率升高.,4,图 方波逆变器输出的方波用N个小方波取代改变小方波脉冲宽度调节输出基波幅度,5,PWM逆变器从根本上解决了方波逆变器存在的问题。近几十年来,该技术一直是电力电子的研究热点,并在工业应用领域产生了极大的经济效益。在技术实现上,从模拟电路发展到全数字化方案;在调制原理上提出了自然采样法、规则采样法、等面积算法、消除有限次谐波的优化调制方法等等。,为了适应交流异步电机变频调速的应用,提出了电压正弦波调制、磁通正弦波调制和电流正弦波调制算法。为
3、了获得优良的输出波形,提出了消除有限次谐波的算法、效率最优的和转矩脉动最小的PWM算法。为了消除音频噪声、消除低次谐波以及提高系统稳定性,又提出了各种随机PWM技术。到目前为止,对这一技术仍不断有新方案提出,充分体现出其强大的生命力。,6,7,PWM(Pulse Width Modulation)控制就是 脉宽调制技术:即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)。PWM波形可能是等幅的,也可能是不等幅的。由直流电源产生的PWM波通常是等幅的,如逆变电路和直流斩波电路。当输入是交流电源时,产生的PWM波是不等幅的,如交流斩波调压电路、矩阵式交交变频电路等。不管是等
4、幅还是不等幅,都是基于面积等效原理来进行控制的。,8,7.1 PWM控制的基本原理,1)PWM波形,9,7.1 PWM控制的基本原理,2)重要理论基础面积等效原理,PWM控制技术的重要理论基础: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(环节的输出响应波形基本相同)。,10,b),具体的实例说明“面积等效原理”,a),e(t)电压窄脉冲,是电路的输入。i(t)输出电流,是电路的响应。,11/60,7.1 PWM控制的基本原理,用PWM波代替正弦半波 将正弦半波看成是由N个彼此相连的脉冲宽度为/N,但幅值顶部是曲线且大小按正弦规律变化的脉冲序列组成的。把上述脉冲序列利用相同
5、数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的中点和相应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(冲量)相等,这就是PWM波形。对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。,图7-3 用PWM波代替正弦半波,脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称SPWM(Sinusoidal PWM)波形。PWM波形可分为等幅PWM波和不等幅PWM波两种,由直流电源产生的PWM波通常是等幅PWM波。基于等效面积原理,PWM波形还可以等效成其他所需要的波形,如等效所需要的非正弦交流波形等。,12,13,对于正弦波的负半周,采取同样的方法,得到PWM波形,因此正弦波一个
6、完整周期的等效PWM波为:,根据面积等效原理,正弦波还可等效为下图中的PWM波,而且这种方式在实际应用中更为广泛。,14,电压源型逆变器调制出来的是PWM电压波。电流源型逆变器调制出来的是PWM电流波。,15,7.2 PWM逆变电路及其控制方法,7.2.1 计算法和调制法 7.2.2 异步调制和同步调制 7.2.3 规则采样法 7.2.4 PWM逆变电路的谐波分析 7.2.5 提高直流电压利用率 和减少开关次数 7.2.6 空间矢量SVPWM控制 7.2.7 PWM逆变电路的多重化,16,目前中小功率的逆变电路几乎都采用PWM技术。逆变电路是PWM控制技术最为重要的应用场合。本节内容构成了本章
7、的主体。PWM逆变电路也可分为电压型和电流型两种,目前实用的PWM逆变电路几乎都是电压型电路。,17,计算法和调制法,工作时V1和V2通断互补,V3和V4通断也互补。以uo正半周为例,V1通,V2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。负载电流为正的区间,V1和V4导通时,uo等于Ud。,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,通过信号波的调制得到所期望的PWM波形。通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波,其中等腰三角波应用最多。,图74 单相桥式PWM逆变电路,(1)电路工作原理,18,计算法和调制法,图74 单相桥式P
8、WM逆变电路,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。V4关断V3开通后,io从V3和VD1续流,uo=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。,19,计算法和调制法,(2)调制原理,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。这样就在负载端得到了SPWM波形u0。ur负半周,分析方法 与正半周同。上述PWM波只在单个极性范围内变化称单极
9、性PWM控制方式。,设调制信号ur为正弦波;载波信号uc为三角波。利用ur和uc的交点时刻控制IGBT的通断。,20,计算法和调制法,3)双极性PWM控制方式(单相桥逆变),在ur的半个周期内,三角波载波不再是单极性,而是有正有负,所得PWM波也有正有负,其幅值只有Ud两种电平。ur正负半周,对各开关器件的控制规律相同。,当ur uc时,给V1和V4导通信号,给V2和V3关断信号。如io0,V1和V4通,如io0,VD2和VD3通,uo=-Ud。,图7-6 双极性PWM控制方式波形,和单极性PWM控制方式对应,也是在ur和uc的交点时刻控制IGBT的通断。,21,计算法和调制法,对照上述两图可
10、以看出,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。,22,计算法和调制法,4)双极性PWM控制方式(三相桥逆变),图7-7 三相桥式PWM型逆变电路,23,7.2.1 计算法和调制法,图7-7 三相桥式PWM型逆变电路,图7-8 三相桥式PWM逆变电路波形,三相桥式PWM逆变电路(调制法)采用双极性控制方式。U、V和W三相的PWM控制通常公用一个三角波载波uc,三相的调制信号urU、urV和urW依次相差120。,24,7.2.1 计算法和调制法,电路工作过程(U相为例)当urUuc时,上桥臂V1导通,下桥臂V4关断,则
11、U相相对于直流电源假想中点N的输出电压uUN=Ud/2。当urUuc时,V4导通,V1关断,则uUN=-Ud/2。V1和V4的驱动信号始终是互补的。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,这要由阻感负载中电流的方向来决定。uUN、uVN和uWN的PWM波形都只有Ud/2两种电平。,图7-7 三相桥式PWM型逆变电路,图7-8 三相桥式PWM逆变电路波形,25,7.2.1 计算法和调制法,图7-7 三相桥式PWM型逆变电路,图7-8 三相桥式PWM逆变电路波形,输出线电压PWM波由Ud和0三种电平构成。当臂1和6导通时,uUV=Ud。当臂3和
12、4导通时,uUV=Ud。当臂1和3或臂4和6导通时,uUV=0。负载相电压uUN可由下式求得,负载相电压的PWM波由(2/3)Ud、(1/3)Ud和0共5种电平组成。,为了防止上下两个臂直通而造成短路,在上下两臂通断切换时要留一小段上下臂都施加关断信号的死区时间。,26,7.2.2 异步调制和同步调制,根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,PWM调制方式分为异步调制和同步调制。,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
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