开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响摘要:分析开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响,讨论考虑开关死区时的谐波分析方法,并导出谐波计算公式。用计算机辅助分析和实验方法对理想的和实际的SPWM逆变器进行对比研究,得出一些不同于现有理论的结果。 关键词:逆变器脉宽调制谐波开关死区 The Influence of Switching Delay on the SPWM Inverter Output Voltage Waveforms Abstract: The paper analyzes the influence of switching delay on the SPWM inverter Output voltage waveforms.discusses the harmonic analytical method for considering the switching delay and derives harmonic calculation formulars. Through Conputer? aided analysis and experiment the comparative research are implemented for the ideal and practical SPWM inverter, and certain results different from present theory is obtained. Keywords: Inverter, PWM, Harmonic, Switching delay 中图法分类号:TN86文献标识码:A文章编号:0219?2713(2000)12-645-04 1引言对于SPWM三相半桥式逆变器,由于开关管固有开关时间ts的影响,开通时间ton往往小于关断时间toff,因此容易发生同臂两只开关管同时导通的短路故障。为了避免这种故障的发生,通常要设置开关死区△t,以保证同桥臂上的一只开关管可靠关断后,另一只开关管才能开通。死区的设置方式有两种:一种是提前关断、延滞开通的双边对称设置;另一种是按时关断、延滞△t开通的单边不对称设置。典型的电压型三相SPWM半桥式逆变器如图1(a)所示。其中图1(b)是死区对称设置时的波形图;图1(c)是死区不对称设置时的波形图。在这两种波形图中,uAO为相与直流电源中点“0”之间的理想电压波形(载波比),uAO′为设置死区时的电压波形。在感性负载时,当V1导通时A点为,当V4导通时A点为。在死区△t内V1和V4都不导通时,感性负载使D1和D4续流以保持电流iA连续。当iA为正时D4续流,A点与直流电源负极接通,A点电位为;当iA为负时D1续流,A点与直流电源正极接通,A点电位为,这样就产生了误差电压uD1.4。uD1.4与uAO′叠加就产生出实际输出电压uAO″。比较uAO″与uAO可知,实际输出电压发生了畸变。在iA为正时所有正脉冲宽度都减小△t,所有负脉冲宽度都增加△t;在iA为负时所有负脉冲宽度都减小△t,所有正脉冲宽度都增加△t。这是由死区△t内的二极管续流造成的,畸变后的实际输出电压波形如图中uAO″所示。 2实际输出电压uAO″的谐波分析 假定载波与调制波不同步,则在调制波各周期中所包含的脉冲模式就不相同,因此不能用调制波角频 (a)电路图 (b)死区双边对称设置时的波形图 图1有死区的三相半桥式SPWM逆变器 (c)死区单边不对称设置时的波形图 率ωs为基准,而应当用载波角频率ωc为基准。这样,研究它的基波与基波谐波、载波与载波谐波及其上下边频的分布情况时,就能很方便地用双重傅立叶级数来表示:2.1死区双边对称设置时uAO′的谐波分析 如图1(b)所示,uAO′相当于二极管不续流时输出电压的波形。载波三角波的方程式为:正弦调制波的方程式为: 对于理想波uAO,二阶SPWM波正脉冲前沿(负脉冲后沿)采样点a为:令x=ωct;y=ωst;,则可得 二阶SPWM波负脉冲前沿(正脉冲后沿)采样点b为: 图2uAO′与uD1.4的向量相加和uAO″、uAO′、uD1.4的向量关系 对于图1(b)中uAO′,在x=ωct的2πk-到2π(k+1)-区间内,可以得到二阶SPWM波的时间函数为:,k=0,1,2,3… 经分析可以得出:uAO′=sinωst+Jo()cosm·sin(mNωst)-Jn()[cos(m+n)π-1]cosmsin[(mN+n)ωst](2) 2.2对死区双边对称设置时uD1.4的谐波分析 图(1)b中误差波uD1.4,其双重傅立叶级数中的(3) 对于载波及载波m次谐波的上下边频:;Bmn=0 2.3死区双边对称设置时uAO″的谐波分析 由图1(b)可知,实际波uAO″等于有死区波uAO′与误差波uD1.4之和。由于死区是双边对称设置,所以uAO′与调制波uS相位相同,电流iA滞后于uAO′一个φ角,而误差波uD1.4又与iA相位相反,因此,uD1.4的相位超前于uAO′180°-φ,如图(2)所示。因此,当以uAO′的相位为基准时可得: uAO″=uAO′0°+uD1.4180°-φ(5)uAO′与uD1.4的基波幅值uAO(1)′=;,由图(2)可知:uAO″的基波幅值UAO(1)″的初相位角(6) 2.4死区单边不对称设置时uAO″的谐波分析对于图1(c),由于死区是不对称设置,即只在脉冲前沿设有死区△t,故uAO′滞后于调制波us的相位角为。但当以uAO′的相位为基准时,uAO″、uAO′、uD1.4的相位关系与对称设置时相同,故按着与前面相同的方法可以得到: uAO″=uAO′0°+uD1.4180°-φ(7) 3死区对输出电压波形影响的分析 无死区理想波uAO的双重傅立叶级数方程式,可以用方程式(2)令△t=0得到:当死区双边对称设置时,理想波uAO与实际波uAO″之间的偏差电压udev由图1(b),可知: udev=uAO0°-uAO″φ′ 偏差电压udev的相位与电流iA相同,与误差电压uD1.4相位相反。 udev=uAO0°-uAO′0°-uD1.4180°-φ(9) 将方程式(6)、(7)与方程式(8)比较可知,死区对输出电压的波形存在着明显的影响,影响的大小与死区△t的值和载波比N有关。 图3死区△t对基波幅值的影响 图4载波比N对基波与谐波的影响 ●死区△t的影响:空载时二极管不续流,死区对输出电压影响不大,感性负载时二极管续流产生误差波uD1.4,使输出电压基波幅值减小,相位超前φ′角,并出现了幅值为的3、5、7……次谐波,死区△t越大,这种影响越大。 ●载波比N的影响:方程(6)、(7)中的ωc=Nωs,所以当N增大时,输出电压基波幅值的减小和3、5、7……次谐波的增大更严重。输出电压uAO″方程中产生的3、5、7……次谐波,随着N的增大而上升;而uAO″中的载波下边频产生的3、5、7……次谐波,随着N的增大而减小。因此,输出电压uAO″中3、5、7……次谐波的总和,随着N的增加呈现出先减小而后增大的变化,中间有一个使3、5、7……次谐波含量为最小的最佳载波比N。这就打破了SPWM逆变器随着N的增大而使低次谐波含量减小的传统理论。 4计算机辅助分析和实验曲线 4.1死区△t对输出电压基波幅值的影响 图(3)给出了输出频率为40Hz、M=0.8、N=15、cosφ≈1和cosφ=0.8时基波幅值与死区△t的关系曲线,可以看出随着△t的增大基波幅值下降,当cosφ≈1时基波线性下降。 4.2载波比N对输出基波电压和3、5、7……次谐波的影响 图(4)给出了输出频率为40Hz、M=0.8、△t=40μs、cosφ=0.8时基波幅值和3、5、7……次谐波幅值与载波比N的关系曲线,可以看出随着N的增大基波幅值大幅度降低,当N=99时基波幅值降低到理论值的37%;随着N的增大,3、5、7……次谐波的幅值先是下降,当N>15时开始显著上升。对于3次谐波,当N=9时为最小,当N>9时随着N的增加显著上升,当N=99时上升到基波理论值的21%。由此图可知N=15时是最佳载波比。 5结语 在SPWM逆变器中,设置死区△t对输出电压波形有明显的影响: (1)使输出电压基波幅值减小,并产生出与△tN成正比的3、5、7……次谐波。 (2)对于有死区的SPWM逆变器,随着载波N的增大,输出电压uAO″中的3、5、7……次谐波幅值先是减小,当N>15以后显著增大。不像传统理论中所说的,随着载波N的增大,低次谐波含量将逐渐减小的结论。(3)对于变频调速系统,当电机低速运行时ωs减小,使载波比相应增大,因此△t与N将使基波幅值减小,和3、5、7……次谐波增大的影响更加严重,在这种情况下,为了保证电机的正常运转,必须对死区的不良影响进行补偿。 |
开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响
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引言 死区可以避免因桥臂开关管同时导通的故障,但死区同时也引起反馈二极管的续流,使输出电压基波幅值减小,
2021-03-13 10:03:457605
逆变器的SPWM调压方法及在线式UPS综述
本文首先介绍在线式UPS的基本原理以及逆变器的SPWM调压方法,研究死区对逆变器输出电压的影响及其补偿方法。在分析单相全桥逆变器数学模型的基础上,比较数字PID控制、无差拍控制、重复控制、模糊控制
2021-05-19 09:56:4460
单相逆变器及基于STM32 SPWM生成代码
最近在做单相逆变器,用篇文章来记录。主电路采用H桥,使用IR2104半桥驱动内置630ns死区,上管采用自举电容浮地驱动SPWM采用STM32F103C8T6产生两路互补的30K Hz 的SPWM
2021-11-08 13:36:0532
SPWM逆变的原理分析与仿真
1. 单相半桥SPWM逆变电路1.1 拓扑 下图是单相半桥SPWM逆变电路,含有两个开关管,桥臂中点和直流侧电容中点之间连接负载,输出电压(端口电压)是幅值为0.5Vdc的脉冲波形。1.2 输出
2021-11-08 13:51:0117
同步式SPWM两电平正弦脉宽调制逆变器(全波三角波)——正弦波为调制波(双重傅里叶分析)
SPWM正弦脉宽调制介绍SPWM是调制波为正弦波、载波为三角波或锯齿波的一种脉宽调制法。特点: 原理简单,通用性强,控制和调节性能好,具有先出谐波、调节和稳定输出电压的多种作用,是一种比较好的波形
2021-11-08 14:06:0214
matlab逆变器原理,MATLAB三相SPWM逆变器的调制建模和仿真设计
SPWM 逆变器开环仿真模型和具有电压调节作用的 SPWM 闭环仿真模型,分别对其进行仿真分析。仿真结果表明电压闭环 SPWM 控制比开环 SPWM 控制具有更好的动静态特性。得出的结论对三相桥式逆变...
2021-11-08 14:21:0530
matlab ac电源,MATLAB对AC/DC/AC电源的死区效应谐波仿真
,在电压型逆变器中,为了防止逆变桥同一桥臂上下开关管发生直通现象,在上下管控制信号之间必须插入一个固定的延迟时间(即死区时间)。死区时间的引入会使逆变器输出的波形品质变坏,谐波分量增加,系统的动态性能下降,...
2021-11-09 15:06:0010
电压源逆变器的死区现象
为了防止电压源逆变器的上下开关管同时导通,故在开关管的切换时存在一段上下桥臂均关闭的时间,称之为死区时间。
当上下开关管都关断时,电流并不会截断,而是通过续流二极管进行续流,那么在不同的开关状态和电流流向时,电路的工作
模态有所区别,下面以两种状态为例进行分析。
2023-02-28 15:43:250
三相SPWM逆变器Simulink仿真(设置死区时间)
电力电子技术 三相SPWM逆变器Simulink仿真(设置死区时间) 一、死区时间的影响 二、Simulink仿真分析 1.问题提出 2.分析问题 3.Simulink元件选取 4.主电路图 5.
2023-03-01 10:37:1311
spwm调制仿真matlab 三相SPWM逆变器的调制建模和仿真
2 SPWM逆变器的工作原理 PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变方波的占空比来改变等效的输出电压。所谓的SPWM,他是根据面积等效
2023-03-02 10:07:101
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形。
2023-05-02 10:52:005779
spwm是什么?spwm逆变原理如何解释?
一、单相半桥SPWM逆变器电路(1)拓扑下图显示了单相半桥SPWM逆变器电路,包含两个开关管的,负载在电桥臂的中点和直流侧电容器的中点之间连接负载。输出电压(连接电压)是振幅为0.5VDC的脉冲波形
2021-04-02 14:48:448124
技术资讯 | PSpice中SPWM方波信号的生成
一、SPWM原理SPWM是以正弦波作为逆变器输出的期望波形,以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波(Carrierwave),并用频率和期望波相同的正弦波作为调制波(ModulationWave
2022-06-14 11:23:061738
多电平逆变器的意思,需要高额定值的开关
多电平逆变器将DC信号转换成多电平阶梯波形。多电平逆变器的输出波形不是直接正负交替,而是多步交替。因为波形的平滑度与电压电平的数量成正比。因此,多电平逆变器将产生更平滑的波形。如前所述,较小
2023-05-18 11:10:33510
为什么硅二极管的死区电压比锗二极管的死区电压大?
为什么硅二极管的死区电压比锗二极管的死区电压大? 硅二极管和锗二极管是电子学中非常常见的两种二极管。二极管的死区电压是指当二极管处于反向偏置状态时,为了使其在逆向方向上有所响应,所需的外部驱动电压
2023-09-17 09:57:13968
什么是PWM和SPWM波形?两者的区别在哪?
和SPWM波形以及它们之间的区别。 首先,我们来了解PWM波形。PWM是一种将模拟信号转换为数字信号的方法。它通过改变脉冲信号的占空比(脉冲信号高电平的时间与一个周期的比例)来控制输出信号的平均功率。具体来说,PWM波形由一系列的方波脉冲组成,每个脉
2024-02-05 16:36:39306
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49385
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢?
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53454
生成SPWM波形的方法
生成SPWM波形的方法 SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16338
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同?
这些差异。 首先,我们需要了解SPWM的工作原理。SPWM通过将直流电源通过逆变器转换为交流电源,然后通过调制脉冲宽度的方式控制交流电源的输出,从而实现对电力设备的精确控制。在这个过程中,输出电压波形和电流波形呈现不同的特征。 输出电
2024-02-06 13:59:49329
如何增加逆变器的输出电压基波频率?
如何增加逆变器的输出电压基波频率? 逆变器是一种电力转换装置,它将直流电转换为交流电,并且输出的交流电的波形形状事实上是由逆变器内部的电子元件所决定的。对于逆变器输出电压的基波频率来说,它一般是固定
2024-02-06 14:41:27240
SPWM调制能输出220V电压吗?
生谐波频率高、幅值尽可能接近所需输出电压的交流波形。 SPWM调制技术的核心思想是通过调制电压的占空比来控制输出电压的幅值和频率。具体来说,SPWM调制技术将输入直流电压划分为若干等间隔的时段,每个时段内输出一个固定宽度的脉冲信号,然后通过改
2024-02-18 09:44:46119
PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响
PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响 PWM是一种常见的电子控制技术,逆变器作为一种重要的电力电子设备,通常使用PWM控制信号来控制其输出波形。PWM控制信号中的死区时间是指在切换电路
2024-02-18 10:49:28181
什么是逆变器的死区时间?其作用是什么?
被转换成直流电源,再经过逆变器的电路将其转换为所需的交流信号。而在这个转换过程中,需要不断地控制开关管的开关状态,以达到输出电压和电流的控制。 然而,由于开关管由MOSFET或IGBT等半导体器件构成,在切换时会存在一定的失
2024-02-18 13:42:03334
SPWM脉宽调制变频器输出的波形及其特性
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00110
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