風(fēng)機變流器中IGBT驅(qū)動窄脈沖的影響與限制
摘要:在大功率風(fēng)機變流器中,絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)的工作可靠性對整個風(fēng)電機組的安全運行有著直接影響。分析了驅(qū)動窄脈沖對風(fēng)機變流器IGBT可靠運行的危害,并從理論上闡述了空間矢量調(diào)制(SVM)中窄脈沖出現(xiàn)的原理及限制方法。同時基于28335型DSP不對稱死區(qū)設(shè)置的特點,指出不對稱死區(qū)設(shè)置將進一步減少觸發(fā)窄脈沖的寬度而卻使得關(guān)斷窄脈沖最少維持了2個死區(qū)時間。但關(guān)斷窄脈沖對IGBT單元體反并聯(lián)二極管的危害卻依然值得關(guān)注。最后給出了相關(guān)測試波形,對窄脈沖問題的分析和抑制具有參考意義。
關(guān)鍵詞:變流器;風(fēng)機;絕緣柵雙極型晶體管;窄脈沖
1 引言
隨著環(huán)境和能源問題的不斷加劇,風(fēng)力發(fā)電作為一種應(yīng)用前景廣闊、經(jīng)濟性較突出的綠色可再生能源而備受關(guān)注。而帶有大功率變流器設(shè)備的變速恒頻風(fēng)電機組能有效利用風(fēng)能,受到廣泛關(guān)注。
風(fēng)電機組工作環(huán)境惡劣,卻又要求安全性和可靠性高,這就對含有大功率電力電子器件的風(fēng)機變流器提出更高要求。這里結(jié)合IGBT驅(qū)動窄脈沖對風(fēng)機變流器的影響,分析SVM中窄脈沖產(chǎn)生原理及死區(qū)設(shè)置對窄脈沖的影響,探討窄脈沖的避免與抑制,進一步提高風(fēng)機變流器運行的可靠性。
2 窄脈沖的危害
圖1示出三相電壓型整流器(VSR)原理圖。IGBT模塊窄脈沖現(xiàn)象分如下兩種情況:①IGBT單元出現(xiàn)觸發(fā)窄脈沖;②IGBT單元出現(xiàn)關(guān)斷窄脈沖,即體二極管出現(xiàn)窄脈沖。這兩種均為半導(dǎo)體器件在未完全開通時又立即關(guān)斷的行為,都可能導(dǎo)致較大的浪涌電壓尖峰和振蕩,使得大功率IGBT模塊的可靠運行受到嚴重威脅,甚至損壞。特別對于體反并聯(lián)二極管單元,若IGBT出現(xiàn)關(guān)斷窄脈沖,則同橋臂另一只IGBT反并聯(lián)二極管就有可能出現(xiàn)未完全開通又立即關(guān)斷的行為,進而產(chǎn)生比IGBT窄脈沖觸發(fā)更嚴重的關(guān)斷電壓尖峰或振蕩。產(chǎn)生上述過高浪涌電壓或振蕩的原因為:半導(dǎo)體器件在導(dǎo)通后極短時間內(nèi)進入反向恢復(fù)階段,在還未積累充分數(shù)量載流子的狀態(tài)下外加電壓,過渡層迅速擴大,使其產(chǎn)生強烈的di/dt,du/dt。故為實現(xiàn)IGBT的可靠應(yīng)用,一般應(yīng)限制最小觸發(fā)和關(guān)斷脈寬。
產(chǎn)生窄脈沖有些是由于硬件系統(tǒng)外部干擾或光纖驅(qū)動輸入光信號異常導(dǎo)致,而有些則是由于控制系統(tǒng)或電氣參數(shù)設(shè)計不當(dāng)導(dǎo)致。前者需提高硬件系統(tǒng)的電磁兼容性或采取硬件限制措施,后者則可通過相應(yīng)的理論分析與軟件設(shè)計加以避免。
3 SVM中窄脈寬的產(chǎn)生
為提高電壓利用率,大功率風(fēng)電機組變流器均采用SVM控制。三相逆變器開關(guān)管共有8個開關(guān)狀態(tài),這8個開關(guān)狀態(tài)構(gòu)成了8個基本電壓空間矢量,如圖2所示,其中6個為有效矢量,幅值2Udc/3,相位依次相差60°;兩個為零矢量,幅值為零。
一個開關(guān)周期內(nèi),基本電壓矢量按分時方式發(fā)生作用,在時間上構(gòu)成一個空間矢量序列,以合成目標矢量。目前風(fēng)機變流器均采用基于DSP的對稱原則,諧波含量較小的7段式SVM合成方式被廣泛采用,其矢量圖和驅(qū)動波形圖如圖3所示。可見,7段式波形合成特點為:①在調(diào)制度接近零時,各IGBT驅(qū)動波形占空比接近50%,大功率變流器中,開關(guān)周期較長,不會出現(xiàn)窄脈沖;②當(dāng)目標矢量位于兩個基本矢量中間位置時,零矢量作用時間最短;③在接近滿調(diào)制時,零矢量作用時間內(nèi),必將有一組橋臂出現(xiàn)窄脈沖,寬度為0.5倍的零矢量作用時間;④極端時,即滿調(diào)制(目標矢量位于兩個基本電壓矢量中間)時,無零矢量作用時間。
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