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交-直-交變頻電路設(shè)計(jì)與仿真分析

2020-10-13 08:04
機(jī)電設(shè)備 2020年4期
關(guān)鍵詞:橋式電路設(shè)計(jì)二極管

鄧 碩

(海軍裝備部駐上海地區(qū)第一軍事代表室,上海 201913)

0 引言

隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,交流傳動(dòng)與控制技術(shù)成為目前發(fā)展最為迅速的技術(shù)之一[1]。變頻調(diào)速以其優(yōu)異性能,被公認(rèn)為最有發(fā)展前途的高效調(diào)速方式[2],而交-直-交變頻電路則是應(yīng)用的最為廣泛的一種變頻方式[3]。因此,對(duì)交-直-交變頻系統(tǒng)的工作原理和特性的研究是十分有意義的。

本文研究了變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本組成,設(shè)計(jì)了交-直-交變頻調(diào)速電路,基于MATLAB/Simulink仿真工具,搭建了交-直-交變頻調(diào)速系統(tǒng)的仿真模型,對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行了分析研究。

1 交直交變頻器結(jié)構(gòu)與原理

交-直-交變頻器的基本結(jié)構(gòu)如圖1 所示,先采用AC/DC 整流電路將電網(wǎng)提供的三相交流電源整流為直流電,然后采用DC/AC 逆變電路將直流電逆變?yōu)殡妷骸㈩l率可調(diào)的三相交流電,最終達(dá)到變壓變頻的目的。由于DC/AC 逆變器的輸出頻率可以是任意值,電壓、頻率可獨(dú)立或協(xié)調(diào)控制,采用SPWM 控制的變換器輸出交流電壓波形畸變率較小,直流電源中諧波電流也不嚴(yán)重且易于濾波。相比于交-交變頻器存在的只能降低頻率、同時(shí)輸出電壓波形中含有較大的諧波、輸入電流諧波嚴(yán)重且功率因數(shù)低等問題,交-直-交 變頻器的交流輸出頻率不再受到交流電源頻率的限制,控制電路相對(duì)簡(jiǎn)單,且在功率因數(shù)、諧波控制等方面也有更好的表現(xiàn)[4]。

本文中設(shè)計(jì)的交直交變頻器,AC/DC 整流電路采用三相橋式不控整流電路,DC/AC 逆變電路采用SPWM 控制的三相橋式逆變電路。三相橋式不控整流有輸出電壓高、脈動(dòng)頻率易于濾波、交流電源電流中不含直流分量等特點(diǎn)。SPWM 控制的三相橋式逆變電路因其優(yōu)良的控制效果得到廣泛應(yīng)用。

圖1 交直交變頻器結(jié)構(gòu)圖

2 電路設(shè)計(jì)及器件選型

本文設(shè)計(jì)的交-直-交變頻電路如圖2 所示,整流電路部分采用二極管,逆變電路部分采用IGBT,在電路設(shè)計(jì)過程中,需要對(duì)所使用的電力電子器件上承受的電壓、電流等參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,以選擇合適參數(shù)的器件。

圖2 交直交變頻器電路原理圖

2.1 整流電路設(shè)計(jì)及器件選型

三相橋式不控整流電路如圖1 所示,在一個(gè)電源周期內(nèi),輸出電壓VD由6個(gè)相同的脈波組成,每個(gè)脈寬60°,其直流側(cè)平均值VD為

式中:VS為線電壓有效值,V;V1為相電壓有效值,V。

整流電路在工作時(shí),同一時(shí)刻只有部分二極管導(dǎo)通,剩余二極管承受反向電壓,單個(gè)二極管所承受的最大反向電壓為線電壓的峰值,即S2V 。在對(duì)二極管選型時(shí),考慮到安全裕量,二極管器件的額定電壓一般應(yīng)選擇最大反向電壓值的2 倍~3 倍,額定電流一般為最大整流電流的2 倍。整流電路輸出電壓中除直流電壓VD外,還含有頻率為6 倍電源頻率的脈波,為此須在整流電路的輸出端接入LC 濾波器。

2.2 逆變電路設(shè)計(jì)及器件選型

三相橋式逆變電路采用雙極性正弦脈寬調(diào)制,由參考信號(hào)發(fā)生器提供一組三相對(duì)稱的正弦參考電壓信號(hào),其頻率和幅值決定了逆變器輸出的基波頻率和幅值,在所要求的輸出范圍內(nèi)可調(diào)。三角載波信號(hào)分別與每相參考電壓比較后,產(chǎn)生SPWM 脈沖序列波,作為逆變器功率開關(guān)器件的驅(qū)動(dòng)控制信號(hào),由控制電路輸出給IGBT 控制器件通斷,實(shí)現(xiàn)調(diào)壓調(diào)頻輸出。輸出交流線電壓基波有效值VAB為

式中:M 為調(diào)制比。

三相橋式逆變電路工作時(shí),IGBT 所承受的最大電壓為直流側(cè)電壓VD??紤]到器件通斷及尖峰電壓等因素,一般認(rèn)為IGBT 承受的峰值電壓為1.1VD??紤]到安全裕量,IGBT 器件額定電壓應(yīng)選擇承受電壓值的2 倍~3 倍。

3 交直交變頻器MATLAB 仿真分析

利用MATLAB/Simulink 仿真工具,建立了輸入端為380 V、50 Hz、66 kW 的三相交流電源,輸出端為100 V~400 V、20 Hz~100 Hz 的調(diào)壓調(diào)頻三相交流電源仿真模型,如圖3 所示。模型中IGBT 接收的SPWM 控制信號(hào)通過門電路模塊產(chǎn)生。

利用MATLAB/Simulink 中的FFT 分析工具對(duì)變頻器最終得到波形進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖7 所示,輸出端電壓諧波含量為0.51%,品質(zhì)較好。

圖7 輸出電壓波形FFT 分析圖

4 結(jié)論

本文分析了交-直-交變頻電路的基本原理和結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了整流電路采用三相橋式不控整流電路,DC/AC 逆變電路采用SPWM 控制的三相橋式逆變電路的交-直-交變頻電路,通過器件承受的峰值電壓分析了器件選型方法,利用MATLAB/Simulink 仿真工具建立了變頻電路仿真模型。經(jīng)仿真驗(yàn)證,該電路具有較好的變頻效果,對(duì)于變頻系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用具有參考價(jià)值。

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