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          淺析異步感應電機調(diào)速系統(tǒng)中單相電機變頻的調(diào)速技術(shù)

          作者: 時間:2013-12-07 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          使得前級電源輸出電壓波動加大,迫使電源加大輸出電容;同時,由于負載不對稱帶來的直流偏量還會使得中點電位向正(或負)方向持續(xù)漂移,給供電帶來極大影響。所以,如何獲得高質(zhì)量的雙極性直流電源是采用半橋逆變電路的關(guān)鍵所在。在參考文獻[4]中,提出了一種采用Cuk和Sepic電路并聯(lián)方式,來獲取雙極性直流電源的方式。但受到功率開關(guān)容量的限制,功率和輸出電壓的大小都有待提高,整個電路的實用性還有待驗證。2.2 全橋逆變電路

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/227632.htm

          普通全橋逆變電路每相由4只功率開關(guān)器件組成,兩相繞組共需8只功率開關(guān)器件,如圖2所示。同半橋逆變電路相比,功率開關(guān)器件數(shù)量比為2:1,結(jié)構(gòu)上變得復雜,在穩(wěn)定性和經(jīng)濟適用方面都不如半橋電路。但是,全橋逆變電路不再需要對稱正負輸出電源,而只需要單路穩(wěn)壓電源即可。兩相繞組的電流也不再對電源形成大的干擾。同時全橋電路的直流電壓利用率也比半橋電路要高。

          鑒于開關(guān)器件的數(shù)目較多,在實際應用中將圖2中中間兩只橋臂合二為一,成為兩套繞組的公共橋臂,就得到了圖3所示的兩相三橋臂全橋逆變電路[5]。其中的公共橋臂分別同左、右橋臂組合,構(gòu)成兩相全橋逆變。

          圖2雙全橋逆變電路

          圖3上三橋臂逆變電路

          兩相三橋臂全橋逆變電路繼承了全橋逆變電路的優(yōu)點,同時有效地減少了開關(guān)器件的數(shù)目。在直流電壓Ud相同的情況下,其輸出電壓值可達到全橋電路的70%以上。在逆變橋結(jié)構(gòu)上,兩相三橋臂電路同三相半橋逆變電路完全一致,因此,容易從已有的六單元功率模塊移植過來使用,其輸出也可在三相同兩相之間靈活轉(zhuǎn)換。而目前三相逆變電路用的六單元功率模塊的發(fā)展已經(jīng)頗為成熟,尤其是在小功率應用場合。3 控制技術(shù)

          單相電機采用半橋逆變電路時,由于主電路結(jié)構(gòu)類似,諸如SPWM和SVPWM等可以方便地移植到單相中來。以下討論控制技術(shù)時,為了分析方便,均假設(shè)電機的兩相繞組對稱,即兩相繞組相同,空間上相互垂直。同時假定正負電源對稱,幅值恒定,中性點N不因電流I的注入而浮動。

          3.1 半橋SPWM控制

          單相電機采用SPWM控制技術(shù)時,由于要保證兩相繞組中的電流相位差為90°,所以,兩路調(diào)制信號的相位相應地也要設(shè)定為相差90°。SPWM控制的優(yōu)點是諧波含量低,濾波器設(shè)計簡單,容易實現(xiàn)調(diào)壓、調(diào)頻功能。但是,SPWM的缺點也很明顯,即直流電壓利用率低,適合模擬電路,不便于數(shù)字化方案的實現(xiàn)。

          3.2 半橋SVPWM控制[6]

          依據(jù)電機學的知識可知,電壓空間矢量

          同氣隙磁場

          之間存在如下關(guān)系:

          (4)

          通過控制電壓空間矢量來控制電機氣隙磁場的旋轉(zhuǎn),所以SVPWM控制又稱為磁鏈軌跡控制。
          開關(guān)器件S1和S2,S3和S4的開關(guān)邏輯互補,則4只開關(guān)器件只能產(chǎn)生4個電壓矢量。依據(jù)參考文獻[6]的作圖方法可得到圖4所示的電壓矢量圖。

          圖4 電壓矢量定義

          從矢量圖來看,在兩相半橋逆變電路中,不會產(chǎn)生零電壓矢量。為了合成一個幅值為Uα,相角為α的電壓矢量,在矢量分解時,其X軸的分量要有E1和E2共同完成,而Y軸分量要由E3和E4共同完成。在一個開關(guān)周期T內(nèi),E1作用的時間為t1,則E2作用的時間為T-t1。E3作用的時間為t2,而E4作用的時間為T-t2。根據(jù)矢量分解可以得到式(5)和式(6)(矢量E1,E2,E3,E4的大小均為Ud/2)

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