电源:一种改善的UPWM在变频逆变器中的应用
M与传统的UPWM控制方式比较 传统的UPWM控制时,逆变桥输出端得到的是三态输出电压波形,但由于其工作时功率管工作在高频状态下,这样就造成较高的开关损耗。这种控制方式的优势在于电流换相时,桥臂工作于调制状态从而使输出波形得到改善。同时可以通过合理的设置死区来实现开关管的ZVS。但这样将影响输出波形的THD。 4、实验结果与分析 为了验证此逆变器的工作原理,在实验室制作了输入电压150-450VDC,输出电压150-300VAC,频率15-1000Hz的逆变器。 图7(a)是同一桥臂的两个驱动波形,CH1是调制管的驱动波形,CH2是常通管驱动波形,而图7(b)是CH1的放大。从波形可以看出解调时加的滤波电容和功率管的输入电容对波形有一定影响、且米勒效应比较明显。但实验证明这并不影响功率管的正常开通与关断。 5、结论 本文对传统UPWM加以改善,使得功率管的损耗大大降低。同时,较之于BPWM优点也是明显的,使功率管不完全工作于高频状态,故功率管损耗更小。而且改善后的UPWM仍然工作于三态,谐波频谱更好一些。研制的工作频率为100kHz、输出频率15Hz-1000Hz、输出电压为150VAC-300VAC、输出功率为1350VA的逆变器实验样机证明了方案的可行性。 6、参考文献 1. 刘凤君,“正弦波逆变器”,科学出版社,2002 2.李维琴,1KVA逆变器模块的研究与开发,南京航空航天大学硕士学位论文 3.赵小简,SPWM高频脉冲直流环节逆变器的研究,南京航空航天大学硕士学位论文 4.R.S.Lai and K.D.T.Ngo,A PWM Method for Reduction of Switching Loss in An Full-bridge Inverter,IEEE Trans.on PE Vol.10,No,3,1995
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