![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Мостовой однофазный инвертор
Силовой каскад инвертора аналогичен силовому каскаду мостового ШИП (рис. 4.8). В отличии от полумостового мостовой инвертор позволяет реализовать не только симметричный, но и несимметричный способ управления (аналогично ШИП, см. гл. 4). Схема управления при симметричном управлении (аналогична схеме (рис. 4.9). Отличие заключается лишь в том, что на вход In1 подаётся переменное модулирующее напряжение. Спектральный состав выходного напряжения при синусоидальной модуляции и симметричном законе управления. показан на рис. 5.10.
Рис. 5.10. Спектр выходного напряжения с ШИМ в мостовом инверторе
При несимметричном управлении схема управления, как и для случая управления широтно-импульсным преобразователем, должна реагировать на знак модулирующего напряжения. При одном знаке (например, положительном) переключаются транзисторы одного плеча (например, VT1, VT2), а в другом плече один транзистор всё время открыт (например, VT3), другой (VT4)) закрыт, При отрицательном знаке модулирующего напряжения плечи меняются местами. Описанный алгоритм работы реализуется так же, как и в ШИП (рис.4.12 а). Модель схемы управления инвертором для этого случая полностью аналогична модели (рис. 4.13). 284 Электронные аппараты
Постоянное напряжение смещения (блок Constant) и напряжение с выхода ГПН (блок Repeating Sequence 1) подаются на сумматоры, входное переменное напряжение подаётся на схему через входной порт (блок In1). В результате на схему сравнения поступают три напряжения, смещённые по величине. Осциллограммы этих напряжений, полученные при моделировании показаны на рис. 5.11. При этом при положительной волне синусоиды переключаются транзисторы одного плеча, а при отрицательной – другого.
Рис. 5.11. Результаты моделирования схемы управления с ШИМ при несимметричном управлении
Спектральный состав выходного напряжения при синусоидальной ШИМ модуляции и несимметричном управлении показан на рис. 5.12.
Трёхфазные автономные инверторы
Трёхфазный автономный инвертор состоит из трёх однофазных одноплечевых инверторов, присоединённых параллельно к одному источнику питания (рис. 5.13) [1, 3, 17, 18].
Нагрузка такого инвертора включается либо по схеме «звезда», либо по схеме «треугольник». Как в первом, так и во втором случае переключения транзисторных ключей любой фазы инвертора вызывает изменение напряжения Автономные инверторы 285
Рис. 5.12. Спектр выходного напряжения инвертора с ШИМ при несимметричном управлении
Рис. 5.13. Трёхфазный инвертор 286 Электронные аппараты
на всех фазах. Это обстоятельство сильно усложняет анализ электромагнитных процессов.
В настоящее время известно большое число различных способов управления силовыми транзисторами инвертора. Для сравнительной оценки различных схем и способов управления инвертором целесообразно разделить их на ряд групп, положив в основу деления структуру силовой цепи инвертора и регулируемые параметры выходного напряжения. Классификация инверторов представлена в (табл. 5.1).
Табл. 5.1
Примечания: * - с тремя силовыми ключами, открытыми в течение импульса, и с тремя – в течение паузы; ** - с одним (АОП) или с двумя (АГП) силовыми ключами, закрытыми в течение паузы.
В зависимости от структуры силовой цепи все инверторы подразделяются на два класса: инверторы с постоянной структурой силовой цепи и с переменной структурой силовой цепи.
В схемах первого класса управляющие сигналы подаются всегда на три силовых транзистора, что обуславливает неизменность структуры силовой цепи. В схемах второго класса число транзисторов, на которые подаются управляющие сигналы, может быть меньше трёх.
Простейшим способом управления транзисторными ключами VT1 – VT6 инвертора (рис. 5.13), обеспечивающим неизменность структуры силовой цепи, является способ с Автономные инверторы 287
Рис. 5.14. Алгоритм управления АИН с
Здесь в течение 1/6 периода выходного напряжения (в течение периода повторяемости
Простейшими способами управления транзисторами, при которых изменяется структура силовой цепи инвертора, являются способы с
Последовательность управления транзисторами при
При
При этих способах управления в схеме выходного каскада образуются ветви, замыкающиеся через диоды обратного моста, обладающие односторонней проводимостью. Структура выходной цепи такого инвертора будет зависеть от направления тока в этих ветвях. В свою очередь, момент изменения тока в той или иной ветви схемы зависит от характера нагрузки. Поэтому форма выходного напряжения при 288 Электронные аппараты
При
Электромагнитные характеристики систем при простейших способах управления инвертором достаточно подробно освещены в учебной литературе. Общим недостатком этих способов является необходимость применения управляемого выпрямителя для изменения напряжения на выходе инвертора.
Для облегчения регулирования выходного напряжения самим инвертором используются ШИР и ШИМ модуляции на основной и несущей частоте. Эпюры напряжений на входе транзисторов VT1 – VT6 и напряжение на выходе автономного инвертора представлены на рис. 5.15.
В течение каждого периода повторяемости
Рис. 5.15. Управление АИН при ШИР на основной частоте Автономные инверторы 289
для отключения нагрузки от источника один из них запирается. Причём запирается тот транзистор, который позволяет отключить всю группу анодных или катодных силовых ключей. Так, для отключения нагрузки при отпертых ключах VT1, VT2, VT3, запирается ключ VT2, а при отпертых ключах VT2, VT3, VT4 – ключ VT3 и т. д. Такой способ управления называется алгоритмом одиночного переключения (АОП).
Широтно-импульсное регулирование напряжения на выходе инвертора на основной частоте и АОП осуществляется изменением относительной продолжительности включения нагрузки в цепь источника питания. Имеется и другая возможность ШИР на основной частоте, когда в паузе между импульсами запираются два силовых транзистора одной группы (алгоритм группового переключения АГП). Здесь при отпёртых VT1, VT2, VT3 для создания паузы в напряжении на нагрузке запираются VT1 и VT3. Алгоритм одиночного переключения способен формировать паузу в выходном напряжении инвертора при любых значениях
Рассмотренные способы управления инвертором не позволяют реализовать постоянную структуру силовой цепи инвертора. Для реализации неизменной структуры необходимы дополнительные переключения транзисторов в каждой фазной группе. Пример такого управления для АОП представлен на рис. 5.16 штриховыми линиями. Здесь при запирании VT2, отпирается VT5, при запирании VT3, отпирается VT6 и т. д.
При ШИР на основной частоте гармонический состав выходного напряжения и тока резко ухудшается в области малых напряжений и частот. Для исключения этого нежелательного явления используется широтно-импульсное регулирование на несущей частоте. В этом случае в течение периода частоты повторяемости несколько раз с периодом
При этом нагрузка оказывается подключённой к источнику питания на интервале
Гармонический состав выходного напряжения при ШИР на несущей частоте улучшается, улучшается при малых значениях 290 Электронные аппараты
Рис. 5.16. Управление АИН при ШИР на несущей частоте
Улучшение гармонического состава выходного напряжения при любых k осуществляется при переходе к широтно-импульсной модуляции.
Схема управления в этом случае строится аналогично схеме управления однофазного инвертора с той лишь разницей, что модулирующие напряжения на каждое плечо являются симметричными (имеют одну амплитуду, частоту и сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов). Автономные инверторы 291
Виртуальная модель силовой части трёхфазного инвертора реализуется блоком Universal Bridge. При этом в поле Number of Bridge Arms (рис. 1.21) необходимо ввести цифру 3. Для управления трёхфазным инвертором в библиотеке Powerlib/Exstras предусмотрен блок PWM Generator (рис.1.31), окно настройки которого показано на рис. 5.17. В первом поле (Generator Mode) вводится количество плеч инвертора.
Далее: несущая частота, коэффициент модуляции, модулирующая частота и начальная фаза модулирующего напряжения. Кроме того, модель схемы управления может быть набрана из трёх схем (рис. 4.5). при этом на входы (блок In1) необходимо подавать переменные напряжения, сдвинутые по фазе на 120 градусов.
Рис. 5.17. Окно настройки блока управления с ШИМ 292 Электронные аппараты
Рис. 5.17. Окно настройки блока управления с ШИМ Автономные инверторы 293
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 1214; Нарушение авторского права страницы