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 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: 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: 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: 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
经分析可以得出: 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 对于载波及载波m次谐波的上下边频: 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) 2.4死区单边不对称设置时uAO″的谐波分析 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: 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
●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。 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。 |
开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响
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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 11:10:33
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永磁同步电机控制系统仿真—逆变器的死区补偿
其会导致逆变器输出电压与PWM指令不相等[1]。在电机低速工况时和高速六阶梯波模式下,为了保证系统的性能,必须对PWM的死区时间进行补偿。特别是,当电流的幅值几乎为零时,由于死区效应,即使在该相有一些电压指令参考,电流也被钳制为零。
2023-06-21 16:40:58
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boost电路输出电压波形
Boost电路的输出电压波形在理想情况下应该是纯直流电压。但是,实际情况下,输出电压波形会受到多种因素的影响。在此,我们将逐一介绍这些因素,并简要讨论它们如何影响boost电路输出电压波形。
2023-08-26 10:17:34
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6791什么是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 16:36:39
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6395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。在
2024-02-05 16:48:49
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9196SPWM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 09:25:56
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3326spwm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 11:04:53
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9714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由一个
2024-02-06 13:52:16
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4673SPWM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 13:59:49
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2994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 14:41:27
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2469SPWM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 09:44:46
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1468PWM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中
2024-02-18 10:49:28
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3303什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 13:42:03
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4289SPWM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 16:31:00
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2533spwm载波频率过低的影响
输出电压波形接近正弦波,从而实现对电机等负载的高效控制。然而,当SPWM的载波频率过低时,会对系统性能产生一定的影响。 一、SPWM载波频率的概念 1.1 SPWM载波频率的定义 SPWM载波频率是指在SPWM调制过程中,载波信号的频率。载波信号通常是一个高频的方波信号,其频率远高于调制信号的
2024-08-14 11:45:34
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2916生成spwm波形有几种软件采样方法
生成SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦波脉冲宽度调制)波形是一种在电力电子领域广泛应用的技术,主要用于变频器、逆变器等设备中。SPWM波形的生成
2024-08-14 14:19:08
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2074逆变的spwm波形有尖峰怎么办
在逆变器中,SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的调制方法,它通过调整脉冲宽度来控制输出电压的波形。然而,在实际应用中,SPWM波形可能会出现尖峰现象,这不仅会影响逆变器的性能,还可能导致设备损坏
2024-08-14 14:22:01
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3094pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)波是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在载波、参考波与输出波形之间
2024-08-14 16:58:53
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6105SPWM逆变器的工作原理和结构
SPWM逆变器,即正弦脉宽调制逆变器,是一种将直流电转换为高品质交流电的电力电子设备。其工作原理和结构相对复杂,但核心在于通过脉宽调制技术模拟出正弦波形的输出电压。以下是对SPWM逆变器工作原理和结构的详细阐述。
2024-08-14 18:27:47
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4316SPWM逆变器的基本工作原理
的核心特点体现在以下几个方面: 简化的控制结构:这类逆变器主电路通常只包含一个可控功率环节,开关元件数量较少,这大大简化了控制线路的结构。此外,整流侧采用不可控整流器,使得电网功率因数接近于1,且与逆变器输出电压无关。 优化的动态响
2024-08-20 16:55:42
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SPWM逆变器的优势介绍
为交流电压的技术。它通过对一系列宽度不等的脉冲进行调制,来等效正弦波形(幅度,周期,但宽度不等)。这种技术广泛应用于逆变器、变频器等设备,其核心优点在于能够提高电能的利用效率和输出电压的稳定性。 二、SPWM逆变器的核心优势
2024-08-20 17:00:50
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2394三电平逆变器输出波形特点
的输出波形特点。 输出波形的改善 三电平逆变器与二电平逆变器的主要区别在于,前者在输出电压的正半周期和负半周期分别增加了一个电平状态。具体来说,在输出电压的正半周期,三电平逆变器的输出电压只有“+”和“0”电平,而
2024-09-17 16:40:00
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LLC的死区时间对DS波形的影响(可下载)
我们都知道 LLC 拓扑中上下管的驱动波形是有死区时间的,这一死区时间的设定是为了防止上下管 DS 电压直通,这一功能大家都知道,但是死区时间的长短怎么设定,或者设定长了会有什么影响,设定短了会有
2025-03-12 14:28:13
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电子发烧友App












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