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抑制单相及三相正弦波逆变器偏磁的有效方法 摘要:分析了SPWM逆变电源中直流偏磁产生的原因,对目前所采用的抗偏磁方法进行了比较,提出了以各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁的新方法。可适用于单、三相逆变电源抗偏磁设计。 关键词:正弦波脉宽调逆变器;偏磁;抑制
1 引言 在SPWM开关型变换器中,主变压器的偏磁可以说是一种通病。只是在各种应用场合中,表现的程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,变压器的机械噪声增大(当开关频率或调制频率在听觉范围内时),严重时还会损坏功率器件,使逆变器不能正常工作。因此,抗偏磁是开关型逆变电源的的关键问题之一。 本文在比较分析了PWM和SPWM变压器铁心的不同磁化过程的基础上,提出了SPWM型逆变电源抑制变压器偏磁的新方法,即以逆变桥各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁。并已成功应用在400Hz单、三相系列变频电源中,验证了该方法的实用性和可靠性。 2 变压器铁心的磁化过程及抑制偏磁方法比较 开关型逆变电源主变压器铁心的电磁过程与普通变压器一样均满足电磁感应定律,为方便分析可认为绕组电阻,漏感,变压器分布电容等都等于零。这样,加到变压器初级绕组的电压u1和绕组感应电势相平衡。因此, u1=N1 式中:B为铁心的磁感应强度; S为铁心截面积; N1为初级绕组匝数; kT为铁心面积的有效系数; φ为变压器主磁通。 由式(1)可得磁感应强度 B(t)= 式中:Br为t=0时铁心中的磁感应强度。 为分析方便将式(2)写为增量形式并考虑到在PWM和SPWM型逆变器中,u1为幅值恒定的脉冲量,因而磁感应增量变成 ΔB(t)= 从而磁感应增量ΔB(t)成为时间的线性函数。对于全桥PWM型逆变电路,正常情况下,变压器正、反方向的方波“伏-秒”面积相等,铁心的磁感应强度与方波脉宽成正比,变化如图1(a)所示,且磁化曲线对原点对称。而SPWM型逆变电路中各个脉冲的宽度不一样,而且随载波比的变化而变化,ΔB(t)的大小与SPWM脉冲宽度成正比关系,其电压波形和铁心中的磁感应强度的波形如图1(b)所示。此时,磁化曲线在一基波周期对原点对称。
(a) PWM型 变 压 器 铁 心 磁 感 应 强 度
(b) SPWM型 变 压 器 铁 心 磁 感 应 强 度 图1 变 压 器 原 边 电 压 及 磁 感 应 强 度 当变压器原边含有直流成分时,PWM型变换电路的正、反方向的方波“伏-秒”面积不再相等,磁通将向某一方向逐渐增加,最终导致变压器铁心磁感应强度超过饱和磁感应强度而饱和,磁化曲线将不再对原点对称。在SPWM型变换电路中,当含有直流成分时,将在变压器铁心中产生恒定的磁链。从而使得变压器磁通在基波周期将不再是正、反方向相同的正弦波,其范围将由正常时的± 不少科技工作者根据自己的工程实践,提出了一些减小偏磁的办法,并取得了较好的效果[1]~[5]。其中有些办法仅适用PWM型直流变换器[1]~[3],可以采用校正每个开关周期的脉宽来消除偏磁,不存在对输出波形的影响。而SPWM正弦波逆变器的每个开关周期脉宽本来就不相同,采用此方法会导致严重地偏离SPWM模式,产生调制失真,最终使输出波形发生畸变。对于SPWM正弦波逆变器,文献[4]采用电子开关来模拟同一桥臂上下两开关管,此方法未考虑到功率开关管的离散性问题;文献[5]在主变压器初级串入一个采样变压器,要求该变压器和主变压器的工作特性完全一致,如实反映主变压器的工作状态。由于材料、器件等诸多因素的离散性,实际中可能存在一定困难。同时,在上述方法中,有的还要用到电流传感器,采样保持器等价格较高的元器件,这对于成本较敏感的电力变换装置将产生不利影响。而且,对于三相逆变器将使控制电路变得异常复杂。因此,对于正弦波逆变器,寻求一种简单,有效,单、三相逆变器均适用的抗偏磁方法是很有意义的。 3 正弦波逆变器抑制偏磁的新方法 概括地说,逆变桥SPWM波正负脉冲不对称是引发偏磁的根本原因。造成SPWM波正负脉冲不对称具体原因有: 1)功率半导体模块(IGBT)开关速度的差异(器件的离散性或非一致性); 2)功率半导体器件(IGBT)通态压降的差异(同上); 3)各种信号传输延迟的不同。 除此之外,如果电路设计不当,工艺欠妥也会产生偏磁。综上所述,无论SPWM控制信号采用何种方式[正弦波与三角波比较,单片机,还是专用集成电路(ASIC)]产生,偏磁总是存在的,只是程度有所不同。欲使变压器工作在理想(或合理)的状态,比较好的办法是使变压器的磁化曲线正、负方向对原点O对称。对于SPWM工作模式的变频电源,如果逆变桥中点输出的SPWM脉冲波(滤波之前)所代表的输出正弦波的正负面积相等,则表明输出波形中不含直流成分,即直流成分为零,变压器没有偏磁;反之,若正负面积不等,直流成分则不为零。变压器一次侧直流电压的存在是造成正、反方向的伏秒面积不等而引发偏磁的根本原因。如何检测出直流电压并通过适当的电路进行校正是抑制偏磁的技术关键。 3.1 偏磁消除原理 正弦波全桥逆变电路主电路如图2所示,两桥臂中相交叉对应开关(S1,S4)和(S2,S3)分别组成两个开关组。逆变桥开关管的驱动信号为正弦波与三角波比较而得的SPWM驱动脉冲,所以,逆变桥一桥臂与0点的电压uAO可表示为一直流分量Uad和基波分量以及一系列谐波分量之和;同理,逆变桥另一桥臂与0点的电压uB0可表示一直流分量为Ubd和基波分量以及一系列谐波分量之和。可得变压器一次侧直流电压UAB=Uad-Ubd,当Uad=Ubd时,UAB=0。这种巧合是很难发生的,即便是通过控制使其差值为零,对于三相逆变器,很难满足其他相的差值也为零。如果通过分别校正每一桥臂的输出电压uA0,uB0,uC0,使其各自的直流成分均为零,即使每相中Uad、Ubd、Ucd为零。那么,输出变压器一次侧绕组中的直流成分也就消除了。这就是单、三相正弦波逆变器消除偏磁的统一方法。
图2 全 桥 逆 变 主 电 路 原 理 图 3.2 控制框图 图3为SPWM正弦波逆变器中一个桥臂的抗偏磁电路的控制框图。I是逆变桥,0为直流中点,Rp为调节中点之用。II为低通滤波器,用于检测高压SPWM脉冲序列中的直流分量Uxd(x=1,2,3)。Uxd送到PI调节器进行误差放大,其输出信号uc作为脉宽调制器(PWM)的控制信号,使其输出的脉宽跟踪Uxd的变化。由此得到的平均值u0去校正控制电路的参考正弦,使其对横轴对称。如逆变桥臂的输出正弦波向上偏,通过调节校正,使其向下偏。使各桥臂中点的Uxd为零,从而达到消除偏磁的目的。整个过程是闭环动态实现的。
图3 偏 磁 抑 制 电 路 的 控 制 框 图 3.3 电路实现 抑制偏磁的硬件实现如图4所示。低通滤波器II,采用了RC无源低通滤波器实现,其中时间常数τ=RC。因为是对直流中点0滤波,应选择耐压大于400V,CBB类电容即可。核心电路III,IV可用一片双端输出PWM控制IC(例如TL494,SG3535,SG3524等)构成推挽式结构。脉冲变压器T用来隔离和获得需要的电压增益。u0是可调的,u0的不同,a点的电位也就不同,送到加法器的电压也就不同。如无偏磁,则u0=0,u0始终在零附近动态地闭环调节。
图 4 偏 磁 校 正 电 路 三相电路应用方法与单相全桥完全相同,只是使用了3片集成芯片和3只小脉冲变压器(Φ26,2K磁罐作磁芯)。在实际应用中将三路控制电路制作在一小块印制电路板上(但要相互隔离 ) 。 如 是 单 相 正 弦 波 逆 变 电 源 , 仅 装 两 路 即 可 , 具 有 较 好 的 通 用 性 。 图5比 较 了 在400 Hz正 弦 波 逆 变 电 源 中 , 运 用 抗 偏 磁 电 路 和 不 运 用 抗 偏 磁 电 路 的 电 源 输 出 电 压 波 形 。 该 波 形 由Tektronix公 司 的TDS201示 波 器 采 样 获 得 。 从 图5(a) 可 以 看 出 , 变 压 器 出 现 了 偏 磁 导 致 波 形 发 生 了 畸 变 , 图5(b) 为 同 样 主 电 路 装 上 抗 偏 磁 电 路 后 的 电 压 输 出 波 形 , 波 形 呈 正 弦 波 ,THD< 3% 。
(a) 无抗偏磁电路电源输出电压
(b) 有抗偏磁电路电源输出电压 图5 抗偏磁电路对电源输出电压比较 纵轴:50V/格,横轴:500μs/格 4 结语 通过对逆变桥每一桥臂中点直流电压分量进行检测,相应地在正弦信号中加入一自动可调的直流调整量,从而有效地解决了逆变电源直流偏磁问题。该方法不仅可用于单相全桥逆变电源,也可用于三相逆变电源,避免了三相电源耦合对偏磁的影响,不论是何种原因引发的偏磁(控制电路或主电路),均可有效地进行校正,是一种较为实用的消除偏磁的新方法。该方法从20世纪90年代初期设计成功之后,相继用于KZD,TAC,ATO,ATT等系列产品中,功率等级从2kVA到100kVA的单、三相400Hz正弦波逆变电源中。使变压器的温升降低约20℃,总谐波含量降低了3~4个百分点(THD<3%),较好地改善了装置的电特性。长期使用表明,该方法具有电路简单,效果好,成本低,可靠性高等诸多优点,可以产生较好的经济效益。 |
抑制单相及三相正弦波逆变器偏磁的有效方法
- 逆变器(215241)
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基于Arduino Due的三相正弦波发生器的解析
与Uno不同,Due具有有限的参考。但是,要基于Arduino Uno生成三相正弦波,首先,由于其MCLK低(16MHz,而Due是84MHz),因此性能不佳,第二,它的GPIO有限,可以产生最大2相输出,您需要额外的模拟电路产生第三相(C = -AB)。
2019-11-20 17:36:08
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6322正弦波逆变器和修正波有什么不同
调整正弦波逆变器通常选用非防护耦合电路,而纯正弦波逆变器选用防护耦合电路设计构思。其价钱也相距许多。调整正弦波电源开关式逆变电源,不但省掉很沉的工频变压器,并且逆变高效率也进一步提高高效率95%。
2020-12-08 15:13:53
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27315正弦波逆变器的判定方法_如何将正弦波变成方波
可以利用示波器观察逆变器电压的图像是正弦波还是方波。这是最直接的方法。还可以根据特点来判断:正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。
2020-12-08 15:18:51
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三相全波无刷电机的正弦波激励PWM驱动
三相全波无刷电机的激励方式有120度激励驱动和正弦波激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相全波无刷电机的正弦波激励驱动在控制精度、效率、噪声等方面更具优势,但在系统的复杂性和成本方面,三相全波无刷电机的矩形波驱动更胜一筹。
2023-03-07 11:39:20
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三相全波无刷电机的正弦波驱动中施加更大电压的方法
下图是三相全波无刷电机中以电压代替正弦波电流PWM驱动的PWM后的波形,表示通过在三相全波无刷电机电源电压之间振荡的三相正弦波(各虚线),电机被施加了电压VM。
2023-03-07 11:42:15
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正弦波逆变器与普通逆变器有什么不同
纯正弦波逆变器功能参数要求严格,价格较高,用于对波形参数要求较高的电子电路。而普通逆变器是正弦波、方波、杂波等成分的杂合波形,对于一般用电器可以使用,价格较低。1、正弦波逆变器输入电路逆变器的输入通
2021-12-01 09:40:34
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纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
逆变器按波形主要分为三类:纯正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器。方波逆变器输出质量较差的方波交流电,其正峰值和负峰值几乎同时产生,会损坏负载和逆变器。而且方波逆变器的负载能力差,只有额定功率
2022-04-16 10:42:59
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纯正弦波逆变器的特点和功能
纯正弦波逆变器的输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的纯正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。纯正弦波逆变器对收音机和通讯设备及精密设备的干扰小,噪声低,负载适应能力强,能满足所有交流负载的应用,而且整机效率较高。
2021-04-27 10:03:31
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纯正弦波与改良型正弦波逆变器的不同
逆变器逆变器的主要工作是将电池组或太阳能电池板的DC(直流)电源转换为大多数设备所需的AC(交流)电源。为此,必须采用恒定的直流电压并将其更改为高于和低于0伏的正弦波曲线。当逆变器首次问世时,最常
2022-11-23 10:30:30
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正弦波逆变器电感发热故障解决,换磁导率高磁芯
电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:26
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纯正弦波逆变器工作原理 逆变器正弦波与普通有什么区别
纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35
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7845纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18
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12354正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别?
正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48
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6110纯正弦波逆变器的特点和功能有哪些
纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01
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3692正弦波逆变器和修正波逆变器的区别
正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57
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8954单相逆变器和三相逆变器的区别
逆变器作为电力电子领域的重要设备,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。在逆变器的分类中,单相逆变器和三相逆变器是两种常见的类型。它们各自具有独特的工作原理、应用场景和性能特点。本文将深入探讨单相逆变器和三相逆变器的区别,并分别就它们的结构、工作原理、应用场景以及优缺点进行详细分析。
2024-05-21 16:34:15
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8757三相逆变器可以接单相电吗
三相逆变器和单相电是两种不同的电力系统,它们在电气特性和应用场景上存在显著差异。然而,在某些特殊情况下,三相逆变器可以接单相电。本文将探讨三相逆变器接单相电的可能性、方法、优缺点以及应用场景。 三相
2024-07-05 14:24:29
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3974工频逆变器是纯正弦波吗为什么
工频逆变器 不一定是纯正弦波逆变器 ,这主要取决于逆变器的设计和输出特性。 工频逆变器的定义 工频逆变器通常指的是在工频(一般为50Hz或60Hz)下工作的逆变器,它能够将直流电(DC)转换为交流电
2024-08-15 14:24:30
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2592正弦波逆变器的定义和基本结构
正弦波逆变器是一种电力电子设备,其主要功能是将直流电能(如来自动力电池、蓄电池或其他直流电源)转换为交流电能(通常为220V,50Hz的正弦波交流电)。正弦波逆变器是逆变器的一种重要类型,与其他类型
2024-10-05 15:09:00
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纯正弦波逆变电源效率怎么样
方面更加高效和有效。这确保了器具的耐用性和长寿命。另一方面,改进的正弦波逆变器在某些设备的平稳运行方面不是很有效。使用这种逆变器电器会很快磨损。与各种电器的兼容性
2024-11-19 10:21:51
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AN-2199003:ADSP-21990:生成三相正弦波PWM模式
电子发烧友网站提供《AN-2199003:ADSP-21990:生成三相正弦波PWM模式.pdf》资料免费下载
2025-01-14 15:17:06
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