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文档简介

3 4 4三相方波逆变电路的特点 1 输出电压谐波含量高2 输出电压不可调3 直流电压利用率较低 1 输出电压谐波含量高 三相电压源逆变电路输出相电压总谐波失真度THD 26 该值虽比单相电路低 但仍然高于诸如CVCF一类电源的要求 2 输出电压不可调 图3 22三相全桥式逆变电路 2 输出电压不可调 图3 23三相桥式逆变电路的负载端电压矢量图a 半桥式电路b 全桥式电路 3 直流电压利用率较低 三相电路直流电压利用率Av为Av UA01mUd式中 UA01m为相电压基波幅值 估算Av 0 637 三相逆变电路的直流电压利用率并不高 3 5三相SPWM逆变电路 3 5 1控制极信号的时序分布3 5 2纯阻负载下的电路工作情况3 5 3感性负载下的电路工作情况 3 5 1控制极信号的时序分布 1 各相上下桥臂控制信号在相位上互补 2 为提高器件的关断速度和可靠性 关断期中加上负电压 3 和图3 16f相比较 已调制的控制信号实际上可视为在方脉冲的正负半周各挖去一处缺口而成 由于K值很低 因而比较直观 4 任何时刻 有三个控制信号处于高位 其余的处于低位 5 已调制控制信号的脉宽随时间按正弦规律变化 但在同一时间内其脉宽则随调制比m值而变 3 5 1控制极信号的时序分布 图3 24三相电压源SPWM逆变电路的电量波形 3 5 2纯阻负载下的电路工作情况 1 由于各相上下桥臂控制信号在相位上互补 因而上下臂功率器件也以互补方式轮流导通 2 由于任何时刻电路中有三个控制信号处于高位 相应地主电路中有三支器件处于通态 其他器件关断 在纯阻负载下 各导电臂中只有可控器件参与导通 其开关时序如图3 24f 3 输出电压分析 按图3 24e所选时间坐标 输出线电压uAB uAB uA0 uB0 uB0 波形与uA0 相仿 但相位滞后2 3rad 为奇函数 其傅里叶级数展开式为 3 5 2纯阻负载下的电路工作情况 图3 25三相SPWM逆变电路的调压特性 线性区 过调制区 方波区 3 5 3感性负载下的电路工作情况 电路为第四模式工作 该模式不同于图3 18所示的各种模式 导通的器件集中于桥的三个上臂 或下臂 由于VD1 VD3和VT5同处通态 三相暂时处于短路 这种情况直至 3 即时区5 电路中有ug1 ug5和ug6处高位 相应地有VD3向VT6瞬间换流 电路中改为VT1 VT5和VT6导通 3T0D 满足iA1 0 iB1 0和iC1 0 其他时区类推 3 6逆变电路输出电压波形改善 3 6 1附加输出滤波器3 6 2PWM技术的优化 3 6 1附加输出滤波器 图3 26电感输入型低通滤波器

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