多电平逆变器有源软开关技术的研究
摘要:分析和比较了多电平逆变器各种有源软开关拓扑的工作原理和主要特点,提出了各种有源软开关拓扑的优缺点,对多电平逆变器软开关技术的研究方向提出了建议。 关键词:有源软开关;多电平逆变器;拓扑结构 1引言 多电平变换技术由于具有诸如减少了器件的电压应力,勿须器件串联而无均压问题,减少了输出电压的谐波含量,减少了由于dv/dt和di/dt所造成的电磁干扰等优点,因此受到了更多关注,它的出现为高压大功率变换器的研制开辟了一条新思路。经过多年的研究和发展,多电平变换器主要有三种拓扑结构: 2)电容箝位式(Flying?Capacitors); 3)具有独立直流电源的级联式逆变器 (Cascaded?InverterswithSeparatedDCSources)[1][2]。 多电平变换技术已经成为电力电子领域中高压大功率变换方面最活跃的分支[3]。多电平变换器主要应用在高压大功率场合,其开关器件所承受的电压应力和电流应力都比较大,因此,随着开关频率的上升,多电平变换器由于硬开关造成的开关损耗相当可观,使电路的效率大大降低,处理功率的能力大幅度下降;同时,多电平变换器由于工作在硬开关状态下造成的过高的dv/dt和di/dt将会产生更为严重的电磁干扰。为了解决多电平变换器高频化和由硬开关所引起的诸多问题,近年来,把有源软开关技术应用到多电平变换器的文献屡有报道,并取得了较好的效果。本文将对见诸于文献的多电平变换器的各种有源软开关技术进行分析和比较,并指出各自的优缺点以及应用前景。 2二极管箝位型多电平逆变器的有源软开 关技术 经过研究者们多年的努力,已提出了二电平逆变器的的多种有源软开关拓扑,主要集中在直流环节谐振型逆变器和极谐振型逆变器。到目前为止,有关多电平逆变器的有源软开关技术的研究也主要是把直流环节谐振型逆变器和极谐振型逆变器两种软开关拓扑拓展到多电平电路中。 2.1模块化箝位型直流环节三电平软开关逆变器[4][5] 模块化箝位型直流环节三电平软开关逆变器的结构如图1所示。Cr1和Cr2是谐振电容,Lr1和Lr2是
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模块的控制逻辑框图
在开关切换期间,箝位开关S1′和S2′处于关断状态,把逆变器的母线电压从直流环节中释放出来,以使P点和M点的电压通过谐振降到零,为软开关的实现提供条件。此时,三电平逆变器的主开关器件在零电压条件下可实现软开关操作。当开关完成切换后,通过开通箝位开关S1′和S2′,结束谐振过程,把直流环节的电压加到母线的正极和负极之间。因为上部谐振槽路和下部谐振槽路是镜像对称的,所以它们的工作原理是相同的。但是,在实际的系统中,上部谐振槽路的变换电流Io1和下部谐振槽路变换电流Io2由于中点电流IN的作用而可能不相等,所以逆变器的正极母线电压和负极母线电压谐振到中点电压所需要的时间可能不相等,这样会影响零电压的开关条件。为了保证实现零电压的条件,需要用同步逻辑来同步上部谐振槽路和下部谐振槽路。为了以适当的次序触发上部谐振槽路和下部谐振槽路的谐振,定义触发上部谐振槽路和触发下部谐振槽路之间的延迟时间为td,它正比于中点电流IN,td==。中点电流的方向决定哪个谐振槽路的谐振过程被延迟触发,如图1所示,如果中点电流是正极性,即IN>0,上部谐振槽路的谐振过程被延迟td后再触发,否则,下部谐振槽路的谐振过程将被延迟td后触发。 图2是谐振槽路的简化控制逻辑框图,软开关变换模块从逆变器的控制器接受PWM模式。当PWM模式有变化时,检测电路将产生一个信号来触发零电压变换过程。同步电路用来保证上部谐振槽路和下部谐振槽路同时达到零电压。一旦零电压条件建立了,主开关则可以在零电压下开关,PWM重新安排模块紧接着发出新的PWM模式到门极电路。 该电路的优点是: 1)模块化设计。辅助变换电路中所用的元器件较少。 2)主开关器件所承受的电压和电流应力和硬开关逆变器所承受的电压和电流应力相等。 3)逆变器的主开关器件和辅助电路的箝位开关是零电压开通;辅助电路中的辅助开关是零电流关断。 该电路的缺点是: 由于中点电流的影响,逆变器的正极母线电压和负极母线电压谐振到中点电压所需要的时间可能不相等,需要外加控制逻辑来使两者同步,增加了电路的复杂性,降低了电路的可靠性。 2.2二极管箝位型多电平逆变器的辅助谐振变换 极软开关拓扑 在高压大功率应用场合,提出了各种各样的软开关拓扑,其中,辅助谐振变换极电路(auxiliaryresonantcommutatedpoleinverter)是较为成功的一种。近年来的文献表明把辅助谐振变换极的拓扑扩展到二极管箝位多电平逆变器中去,理论上是可行的,图3、图4概括了已经提出的三电平逆变器的辅助谐振变换极软开关拓扑[6][7][8][9][10]。 文献[8]提出了图3所示的电路,该电路的辅助谐振变换电路由辅助开关Saux1和Saux2、谐振电感Laux、关断吸收电容C1、C2和C3组成。辅助开关Saux1帮助主开关Sa1和Sa1′在软开关条件下完成变换,辅助开关Saux2帮助主开关Sa2和Sa2′在软开关条件下完成变换。C1作为开关Sa1的关断吸收电容,C2作为开关Sa2′的关断吸收电容,C3作为内部开关管Sa2和Sa1′和箝位二极管Da和Da′的关断吸收电容。 该电路的优点是: 1)所需附加元器件的数量最少; 2)可实现主开关管的零电压开关和辅助开关管的零电流开关。 该电路的缺点是:
2)流过吸收电容C3的电流有效值是流过吸收电容C1和C2的电流有效值的1.4倍。 3)内部开关管Sa2和Sa1′和箝位二极管Da和Da′在关断时,其能量是间接地被电容C3吸收,这样会造成较大的杂散电感,将导致软变换期间的寄生震荡。 为了克服图3电路存在的缺点,文献[9]和文献[10]分别提出了图4和图5所示的电路。 图4所示电路的辅助谐振变换电路由辅助开关Saux1和Saux2、谐振电感Laux1和Laux2、关断吸收电容C1、C2、C3、C4组成。当开关管Sa2导通和Sa2′关断时,辅助开关Saux1帮助主开关Sa1和Sa1′在软开关条件下完成变换,使输出电压交替连接到正极母线和中点;当开关管Sa1导通和Sa1′关断时,辅助开关Saux2帮助主开关Sa2和Sa2′在软开关条件下完成变换,使输出电压交替连接到负极母线和中点。C1作为开关管Sa1的关断吸收电容,C2作为开关管Sa2和箝位二极管Da的关断吸收电容,C3作为开关管Sa1′和箝位二极管Da′的关断吸收电容,C4作为开关管Sa2′的关断吸收电容。 该电路的优点是: 1)辅助开关所承受的阻断电压减小到0.5Udc。 2)可实现主开关管的零电压开关和辅助开关管的零电流开关。 3)箝位二极管关断时的能量直接被吸收电容所吸收,减少了杂散电感,也减少了关断时因二极管的反向恢复特性造成的损耗。 该电路的缺点是: 1)用了两个谐振电感,电路的元器件数量较多。 2)对于软开关变换来说,当一个开关周期内的平均输出电压和平均输出电流的乘积(即平均输出功率)大于零时,吸收元器件的布置是最优的,因为此时,变换出现在被直接吸收的器件Sa1和Da之间以及Sa2′和Da′之间;当一个开关周期内的平均输出功率小于零时,变换出现在被间接吸收的内部开关管Sa2或Sa1′上,此时会造成较大的杂散电感,将导致软变换期间的寄生震荡。 为了克服图4所示电路的缺点,使吸收元器件的布置是最优的,文献[10]提出了图5所示的软开关拓扑。该电路的辅助谐振变换电路由辅助开关Saux1和Saux2、谐振电感Laux1和Laux2、Sa与Da、Da′与Sa′所组成的有源箝位开关及关断吸收电容C1、C2、C3、C4组成。但是该电路中吸收电容的布置与图4所示电路中吸收电容的布置不同,每个主开关器件都并联有一个直接吸收电容。这样的结构使杂散电感减少到最小,并减少了由于平均输出功率小于零的变换所带来的损耗。然而,该电路需要有源箝位开关来控制在软开关变换时吸收电容的充电过程。有源箝位开关的积极作用是在低速和高转矩操作时,提高静态电压的平衡和开关器件之间的损耗平衡。 该电路的优点是: 1)使杂散电感减少到最小,大大减小了发生寄生震荡的几率。 2)可实现主开关管的零电压开关和辅助开关管的零电流开关。 3)在低速和高转矩操作时,提高了静态电压的平衡和开关器件之间的损耗平衡。 该电路的缺点是:增加了两个有源箝位开关管,采用了两个谐振电感,使电路中元器件的数量增多,增加了电路的复杂性,降低了电路的可靠性。 在实际应用当中,上述三种电路还存在着以下问题: 1)中点稳定性问题。由于三电平辅助谐振变换极软开关拓扑的直流环节有四个电容,这样就存在两个中点(1和2)。ARCP变换期间,两个中点的充电平衡由辅助电流iaux1和iaux2的方向、大小和持续时间来
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2)辅助开关的反并二极管关断时由于其反向恢复特性在辅助开关两端将造成过电压,虽然各种各样的减少过电压的方案被提出,但是都大大增加了电路的复杂性。 表1概括和比较了上面三种三电平辅助谐振变换极软开关拓扑的元器件参数特性。 表1三种电路拓扑元器件参数的比较比较参数图3图4图5 拓扑的讨论 文献[6][10]把二极管箝位型三电平辅助谐振变换极软开关拓扑的概念扩展到N电平逆变器。显然,N电平辅助谐振变换极软开关拓扑仍然存在中点稳定的问题;而且,附加元器件的数量也大为增加;系统的可靠性,控制的复杂性也阻碍了把N电平辅助谐振变换极软开关拓扑应用到工业中去。需要强调的是,N电平辅助谐振变换极软开关拓扑中点稳定性问题不是由于元器件参数的波动或寄生参数的影响而造成的,而是因为电路拓扑本身的缺点而造成的。不难得出,N电平辅助谐振变换极软开关的中点稳定性问题和拓扑的复杂性使该电路拓扑应用到实际的工业系统中去的可能性很小。 3电容箝位型多电平逆变器的有源软开关技术 迄今为止,有关电容箝位型多电平逆变器的有源软开关技术的研究非常有限。文献[7]和文献[11]把辅助谐振变换极软开关的概念引入到电容箝位型多电平逆变器当中。 3.1电容箝位型三电平逆变器的辅助谐振变换极软 开关拓扑 文献[11]提出的电容箝位型三电平逆变器的辅助谐振变换极软开关拓扑如图6所示。 该电路的辅助开关接在直流母线的正极和负极之间,谐振电感Laux和电容C1、C2、C3、C4组成谐振路径。该电路有个致命的弱点,即辅助开关所承受的阻断电压等于Udc,这就使该电路失去了实际应用的意义。 文献[7]提出了另外一种电容箝位型三电平逆变器的辅助谐振变换极软开关拓扑如图7所示。一个辅助开关连接在输出端(经Laux2)和箝位电容的中点,另外一个辅助开关连接在箝位电容的中点(经Laux1)和直流环节的中点。该电路的辅助开关所承受的阻断电压仅为Udc/4。和二极管箝位型三电平逆变器的辅助谐振变换极软开关拓扑相比,此电路的两个中点(1和2)的电压是稳定的。箝位电容的中点由辅助电流来决定,每隔一个开关周期辅助电流交替改变方向,并不受功率因数的影响。该电路采用了硬开关电容箝位型三电平逆变器中为稳定箝位电容电压所采用的方法,即交替利用三电平变换器的两个可能的零状态,使箝位电容的中点电压趋于稳定。此外,输出电流每隔180°,辅助电流iaux1和iaux2的方向改变一次,用来平衡由于调制策略和功率因数造成的输出电流的不对称。由于在三相系统中,输出电流是三相对称的,因此直流环节中点可以按照传统的两电平辅助谐振变换极电压源型逆变器的中点稳定的方式来趋于稳定。 但是,该电路存在以下缺点:
3.2电容箝位型N电平辅助谐振变换极软开关拓 扑的讨论 文献[7]把电容箝位型三电平逆变器的辅助谐振变换极软开关拓扑拓展到了电容箝位型N电平逆变器中,如图8所示。所有辅助开关的阻断电压都相等,都等于Udc/〔2(N-1)〕。表2是N电平辅助谐振变换极软开关的主要特性。 表2电容箝位型N电平逆变器的辅助谐振 变换极软开关的主要特性主开关辅助开关 4结语 所谓多电平逆变器的有源软开关技术,是在多电平逆变器原有的主电路结构中,附加一些辅助的有源开关器件和电感,电容,通过适当的检测和时序控制,软化功率器件的开关过程,实现软开关的功能。目前,关于多电平逆变器软开关技术的研究,多集中在有源软开关方面,得到了一些多电平逆变器有源软开关电路拓扑。从以上的分析,可以看出这些电路拓扑的换流过程相对简单;但是所有的多电平有源软开关拓扑,全都加上了有源辅助开关及相应的检测和控制电路,由于多电平变换器自身拓扑结构和控制已经相当复杂,再加上有源辅助开关及相应的检测和控制电路,使系统的复杂性增加,从而降低了系统的可靠性。因此,在可靠性要求较高的场合,多电平逆变器有源软开关技术的应用还有一定的困难,还有很多工作要做。 与有源软开关技术相比,无源软开关技术不需要有源辅助开关及相应的检测和控制电路,所以在电路的复杂性和可靠性方面具有很大的优势,目前,有关多电平逆变器的无源软开关技术的研究很少,因此,把无源软开关技术应用到多电平逆变器中,是多电平逆变器软开关技术领域的一个值得关注的方向。 参考文献 [1]Jih?ShengLa,FengZhengPeng.MultilevelConverters —ANewBreedofPowerConverters[J].IEEETrans.onIndustryApplications,1996,32(3):509-517. [2]A.Nabae,I.TakahashiandH.Akagi.ANewNeutral?Point? ClampedPWMInverter[J].IEEETrans.onIndustrialApplications,1981,17(5):518~523. [3]R.Teodorescu,F.Blaabjerg,J.K.Pedersen.Multilevel Converters—ASurvey[C].Proc.ofEPE'1999:7~10. [4]JieChangetal.Modular,PinchedDC?LinkandSoft CommutatedThree?levelInverter[C].IEEEProc.ofPESC'1999:1065~1070. [5]JunHu,JieChang,PengF.Zetal.Modulardesignof Soft?SwitchingCircuitforTwo?LevelandThree?levelInverters[C].ProceedingsofPIEMC2000,1:143~146. [6]XiaomingYuanetal.Evaluationofsoftswitchingtechniques fortheneutral?point?clamped(NPC)inverter[C].IEEEProc.PESC'1999. [7]RalphTeichmannetal.ComparisonofMultilevelARCP Topologies[C].Proc.ofIPEC'2000:2035~2040. [8]JungG.Choetal.ThreeLevelAuxiliaryResonantCommutated PoleInverterforHighPowerApplications[C].IEEEProc.ofPESC'1996:1019~1026. [9]XiaomingYuan,G.Orglmeister,I.Barbi.ARCPIResonant SnubberfortheNeutralPointClamped(NPC)Inverter[C]. Conf.Rec.IEEE?IAS,1999. [10]R.Teichmann,S.Bernet.AMultilevelARCPVoltage SourceConverterTopology[C].Conf.Rec.IEEE?IECON,1999. [11]F.R.Dijkhuizen,J.L.Duarteetal.MultilevelConverter withAuxiliaryResonantCommutatedPole[C].Conf.Rec. IEEE-IAS,1998:1440~1446. |
多电平逆变器有源软开关技术的研究
- 逆变器(200798)
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大容量传动场合中, 多电平电压型逆变器得到广泛的应用, 但是多电平逆变电路输出矢量的选择较为困难。在细致地分析了三电平电路的输出矢量后, 总结了其矢量变化的规律, 以异步电
2011-09-22 16:27:1837
基于级联多电平逆变器的STATCOM研究
本文提出用级联多电平逆变器取代变压器多重化结构的STATCOM 拓扑结构,用载波相移正弦脉宽调制技术(Carrier phase-shifted SPWM,以下简称CPS-SPWM)取代工频调制。这种基于CPS-SPWM 级联多电平逆
2012-03-29 11:17:2461
用于多电平逆变器的多载波PWM技术的研究
介绍了2H桥级联电路结构,研究和分析了用于多电平逆变器的三种不同的多载波PWM调制策略,并分析了逆变器侧输出电压频谱。在上述调制策略基础上结合多参考波调制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:5235
新型有源钳位正激软开关变换器的研究
针对模块电源的发展趋势和有源钳位电路的工作原理,研究了一种采用磁放大技术和固定伏特秒控制技术的有源钳位正激软开关电路,并对该电路的工作过程进行了详细的理论分析。在
2013-09-26 17:13:4351
级联型多电平逆变器随机脉宽调制的仿真研究
本文在级联型多电平逆变电路中,运用随机脉宽控制方案,使整个系统兼备多电平变频器和随机脉宽调制技术所具有的优点,并通过MATLAB仿真,研究了固定开关频率的脉宽调制技术分补作用于多电平逆变器时的不同特性,从而体现了随机脉宽调制技术在谐波抑制方面的优越性。
2016-05-11 14:54:565
各种常用多电平逆变器小结
本文首先总结了级联H桥、NPC和FC多电平逆变器的工作原理和优缺点,并以七电平为例仿真验证了关于器件开关频率、器件电压应力、输出谐波含量等特点。
2016-11-30 11:41:1210192
两电平apf和三电平apf的区别
三电平逆变器:拓扑为在两个电力电子开关器件串联的基础上,中性点加一对箝位二极管的三电平逆变器,又称为中性点箝位型三电平逆变器,所示即为三相三电平NPC逆变器拓扑结构,由两个直流分压电容C1=C2、三相逆变电路组成。
2017-11-22 16:59:12108185
一种新型5电平拓扑逆变器的研究
近年来,随着高压大功率场合下电力电子装置应用的需求越来越多,同时对输出电压波形和控制精度也提出了很高的要求。于是,多电平逆变器因为其输出波形谐波量较小,开关元件承受电压小,输IL电源质量好成为了研究
2017-12-08 13:57:0022
APOD载波调制三电平Z源逆变器
一种基于交替反相层叠载波调制(APOD)的三电平Z源逆变器脉宽渊制方法。该方法将直通状态插入于零矢量中,实现直流链的全直通,获得升压能力的同时又不增加开关损耗。仿真和实验结果表明该渊制策略能够实现逆变器升压输出,验证
2017-12-09 11:58:4811
基于晶闸管及IGBT的新型两电平逆变器
提出一种新颖的两电平电压型逆变器拓扑结构。该三相逆变器具有三个桥臂,每个桥臂由2个晶闸管、1个IGBT及4个二极管组成。晶闸管完成逆变器的相位定位,IGBT完成不同调制方式(SPWM、SVPWM
2017-12-29 14:02:563
基于Sigma-Delta调制的双电平逆变器调制
在多电平逆变器的调制中,Sigma-Delta调制器可以改善逆变器输出电压频谱,减少系统噪声。而将其运用到共直流母线的开绕组异步电机双两电平逆变器系统中时,由于开关状态和开关频率的不固定,无法采用
2018-01-12 11:47:110
三电平有源中点钳位逆变器损耗分布平衡控制策略
有源中点钳位型拓扑通过增加新的零状态电流通路,可以对各开关管上的损耗分布进行平衡。以三电平有源中点钳位逆变器为研究对象,分析了在不同输出状态之间进行切换时器件损耗分布情况,采用空间矢量脉宽调制方法
2018-03-13 10:52:153
多输入端口的多电平高频逆变器
提出一种新型的可实现多端口输入的多电平高频逆变器。该逆变器由交错并联Buck-Boost全桥单元级联而成,通过简单的脉宽调制(PWM)即可实现多电平输出,其输出频率与开关频率一致,可应用于高频交流
2018-03-14 15:08:270
【电力电子】【2007.05】三相多电平逆变器的研究与分析
本文为印度Rourkela国立技术研究所(作者:SANJEEV BALACHANDRAN)的学士论文,共54页。本课题主要研究和分析三相多电平逆变器及其不同的拓扑结构。本文的主要目的是研究调制技术
2021-11-08 16:36:0216
【电力电子】【2010.10】二级和三级逆变器分析
本文为印度ROURKELA国家技术研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的学士论文,共51页。在所需的输出电压和频率水平下将直流电转换为交流电的电力电子装置,称为逆变器。逆变器可以大致分为单电平
2021-11-08 16:51:0814
Simulink永磁同步电机三电平逆变器IGBT开关管故障研究
Simulink 永磁同步电机三电平逆变器IGBT开关管故障研究参考文献见仿真中可设置开关管开路等故障 ID:27300 672772367236 李二狗子
2023-02-23 09:33:560
基于matlab的三相三电平逆变器SVPWM算法
逆变器为对象进行了仿真分析。仿真结果与二电
平进行了比较,结果证实了三电平控制方法的有效性和模型的正确性,为三电平逆变器的研究提供了一个有效的参考。
2023-02-28 14:41:2711
三电平逆变器的学习与仿真
脉动。为了减少输出的谐波,传统逆变器只能提高开关频率,但过高的开关频率会增大开关损耗。使用多电平逆变器可以使开关器件在每个周期内开关一次达到和传统换流器开关几次
同样的效果,因而在相同的开关频率下,可以消除更多
2023-02-28 14:43:362
两电平逆变器的一些简单小知识
今天讨论一点小“姿势”,解决一些小白的入门问题,欢迎有问题互相交流。 经常有人问,“哎,两电平逆变器为什么叫两电平,体现在哪里?”“为什么相电压又是五电平?”“线电压又是三电平呢?” 下面就一一
2023-02-28 15:39:150
并网逆变器学习笔记5---三电平DPWM
倍???。
目前3L-NPC逆变器的DPWM有多种,包括DPWM0 DPWM1 DPWM2 DPWM3 DPWMADPWMBDPWMMIN DPWMMAX。针对中压三电平网侧变流
器运行工况及功能需求,如何选择性能最佳的DPWM值得研究。一般分析开关损耗、共模电压和谐波畸变三个指标,DPWMMIN DPWM
2023-03-03 09:19:540
多电平逆变器的意思,需要高额定值的开关
步长的这一特性使其可用于实际应用。多电平逆变器是什么东西多电平逆变器的优势更好的电压波形:使用多电平逆变器,可以获得更好的电压波形。开关频率对于PWM操作可以进一步降低。
2023-05-18 11:10:33510
i型三电平和t型三电平优劣
I型三电平和T型三电平是现代交流电力系统中常见的多电平逆变器拓扑结构。它们在电力电子技术领域中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两种拓扑结构的优劣,并分析它们在不同应用下的适用性。 I型三电平拓扑
2023-12-19 16:22:471416
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点?
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点? 三电平逆变器是一种电力电子变换器,用于将直流电能转换为交流电能。相比传统的两电平逆变器,三电平逆变器具有许多优点。在本文中,我将详尽、详实、细致
2024-01-18 11:30:02337
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