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交流交流變頻器設計(參考版)

2024-09-02 18:34本頁面
  

【正文】 除此之外,這次課程設計用到的一些軟件,比如 protel 和 Altium Designer 等,都是自己平時很少接觸的,但是作為電氣專業(yè)的學生,這些軟件又是必須掌握的,正好借這次課程設計,初步認識了解了一下這些軟件,對 今后的學習會有很大幫助。因此,將該系統(tǒng)的兩大主要模塊分開來研究之后,再進行 AC/DC/AC 變頻器的設計仿真就會簡單的多。 武漢理工大學《電力電子裝置及控制》課程設計說明書 11 4 心得體會 本文分析了三相 AC/DC/AC 變頻器的基本原理、工作特性、基本作用。 ( 3)提高電源輸出的瞬間過載能力 。電路中還有一個濾波電容,她的作用是: ( 1)降低脈動成份 , 整流后的電流是單向的脈動電流 , (50(半波 )或 100(全波 )/秒個單向波 ), 并非是平滑的直流電流 , 而電容的作用就是利 用其充放電的特性 , 在這里高充低放的來拉平這些單向脈動波 , 同時也提升了輸出直流電壓的平均值 。 Altium Designer 包括所有設計任務的工具:從原理圖和 HDL 設計輸入,電路仿真,信號完整性分析, PCB設計以及基于 FPGA 的嵌入式系統(tǒng)設計和開發(fā)。以后過程和前面類似。 2t 時刻 1V 和 2V 柵極信號反向, 1V 截止, 2V 不能立刻導通, 2VD導通續(xù)流,和 3VD 構成電流通道,輸出電壓為 dU 。 武漢理工大學《電力電子裝置及控制》課程設計說明書 9 設在 1t 時刻前 1V 和 4V 導通,輸出電壓 0u 為 dU , 1t 時刻 3V 和 4V 柵極信號反向,4V 截止,而電流 0i 不能突變, 3V 不能立刻導通, 3VD 導通續(xù)流。這樣,輸出的電壓就不再是正負各為 180176。也就是說柵極信號不是信號同相位,而是前移了 180176。反偏,并且柵極信號互補 ,但基極信號不是比落后 180176。在圖 1所示的單相全橋逆變電路圖中,各個 IGBT 的 柵極信號仍為 180176。 逆變電路工作過程和波形分析 在接阻感負載時,還可以采用移相的方式來調節(jié)逆變電路的輸出電壓,這種方式稱為移相調壓。但由于負載電感較大,通過它的電流不能突變,所以二極管 VD2,VD3 導通進行續(xù)流。則電流通過橋臂 1,負載,橋臂 4 構成一個導通回路。在直流側接有足夠大的電容,負載接在橋臂之間。其中橋臂 1,4 為一對,橋臂 2, 3 為一對。 武漢理工大學《電力電子裝置及控制》課程設計說明書 8 逆變電路設計 根據(jù)選擇的方案,采用電壓型橋式逆變電路。而三相電壓型逆變電路則是由三個單相逆變電路組成。其中,單相逆變電路主要采用橋式 接法。為了給交流側想直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂都并聯(lián)續(xù)流二極管。而交流側輸出電流波形和相位因為負載阻抗的情況不同而不同。直流側電壓基本無脈動,直流回路呈現(xiàn)低阻抗。 武漢理工大學《電力電子裝置及控制》課程設計說明書 7 圖 25 調制法產生 SPWM波形 電壓型逆變電路的特點及主要類型 根據(jù)直流側電源性質的不同可分為兩種:直流側是電壓源的稱為電壓型逆變電路;直流側是 電流源的則稱為電流型逆變電路。 很明顯可以看出,計算法十分繁瑣,當需要輸出的正弦波的頻率、幅值或相位變化時,結果都要發(fā)生變化。按照計算的結果控制逆變電路中各個開關的器件的通斷,就可以的到所需要的 PWM 波形。像這種脈沖的寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的 PWM 波形,也稱 SPWM 波形。根據(jù)面積等效原理, PWM 波形和正弦半波是等效的。如果把上述脈沖序列利用相同數(shù)量的等幅而不等寬的矩形脈沖代替,使矩形脈沖的中點和相應正弦波部分的中點重合,且使矩形波脈沖和相應的正弦部分面積(沖量)相等,就得到圖 24下半部分所示的脈沖序列,這就是 PWM波形。 圖 24中,正弦波被分成 N等份,就可以把正弦波看成是由 N個彼此相連的脈沖序列組成的波形。 SPWM 控制技術的原理 SPWM( Sinusoidal Pulse Width Modulation)控制技術就是在 PWM 的 基礎上,改變了調制脈沖方式,脈沖寬度時間占空比按照正弦規(guī)律排列,這樣波形經武漢理工大學《電力電子裝置及控制》課程設計說明書 6 過適當?shù)臑V波就可以做到正弦波輸出。此電壓源的交流內阻抗近似于零,他吸收負載端得諧波無功功率。
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